Пятница, 3 мая

Список основных публикаций

Статьи

  1. Ершов Д.С., Беспрозванных Н.В., Синельщикова О.Ю. Фотокаталитические свойства композитов на основе SrO-Bi2O3-Fe2O3, полученных различными методами // Физика и химия стекла. 2020. Том 46. № 4. С. 416–426. https://doi.org/10.31857/S0132665120040058 [Ershov D.S., Besprozvannykh N.V. and Sinel’shchikova O.Yu. Photocatalytic properties of composites based on SrO–Bi2O3–Fe2O3 obtained by different methods // Glass Physics and Chemistry. 2020. Vol. 46. No. 4. P. 329–334. https://doi.org/10.1134/S1087659620040057]
  1. Морозов Н.А., Синельщикова О.Ю., Беспрозванных Н.В., Масленникова Т.П. Влияние методов синтеза на фотокаталитические и сорбционные свойства полититанатов калия, допированных ионами двух- и трехвалентных металлов // Журнал неорганической химии. 2020. Том 65. № 8. С. 1019–1026. https://doi.org/10.31857/S0044457X20080127 [Morozov N.A., Sinelshchikova O.Yu., Besprozvannykh N.V., and Maslennikova T.P. Effect of the method of synthesis on the photocatalytic and sorption properties for potassium polytitanates doped with di- and trivalent metal ions // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2020. Vol. 65. No. 8. P. 1127–1134. https://doi.org/10.1134/S0036023620080124 ]
  1. Беспрозванных Н.В., Синельщикова О.Ю., Морозов Н.А., Кучаева С.К., Постнов А.Ю. Синтез и физико-химические свойства сложных оксидов K2MexTi8–xO16 (Me = Mg, Ni, Al) со структурой типа голландита // Журнал прикладной химии. Т. 93. Вып. 8. C. 1098–1104. https://doi.org/10.31857/S0044461820080046 [Besprozvannykh N.V., Sinel’shchikova O.Yu., Morozov N.A., Kuchaeva S.K., and Postnov A.Yu. Synthesis and physicochemical properties of complex oxide K2MexTi8–xO16 (Me = Mg, Ni, Al) of hollandite structure // Russian Journal of Applied Chemistry. 2020. Vol. 93. No. 8. P. 1132–1138. https://doi.org/10.1134/S1070427220080042 ]
  1. Tumarkin A.; Tyurnina N.; Tyurnina Z.; Mukhin N.; Sinelshchikova O.; Gagarin A.; Sviridov S.; Drozdovsky A.; Sapego E.; Mylnikov I. Barium-Strontium Titanate/Porous Glass Structures for Microwave Applications // Materials 2020, V.13. No.24, 5639; https://doi.org/10.3390/ma13245639
  2. Malcev D.D., Sinelshchikova O.Yu., Popkov V.I. On the electrical conductivity of YCrO3 porous ceramics // Jornal of Physics: Conference Series. 2020.1697. 012196 https://doi.org/10.1088/1742-6596/1697/1/012196
  3. Ломанова Н.А., Томкович М.В., Данилович Д.П., Осипов А.В., Панчук В.В., Семенов В.Г., Плешаков И.В., Волков М.П., Гусаров В.В.. Магнитные характеристики нанокристаллических материалов на основе BiFeO3, синтезированных методом растворного горения // Неорганические материалы. Т. 56. № 12. С. 1342–1349 https://doi.org/10.31857/S0002337X20120118 [ Lomanova, N.A., Tomkovich, M.V., Danilovich, D.P., Osipov A.V., Panchuk V.V., Semenov V.G., Pleshakov I.V., Volkov M.P., Gusarov V.V. Magnetic characteristics of nanocrystalline BiFeO3-based materials prepared by solution combustion synthesis // Inorg Mater. 2020. V.56. N.12 P.1271–1277. https://doi.org/10.1134/S0020168520120110 ]
  1. Ломанова Н.А., Томкович М.В., Осипов А.В., Уголков В.Л., Панчук В.В., Семенов В.Г. Формирование и термическое поведение твердых растворов Bi5-xCaxFeTi3O15-δ // Журнал общей химии. Т.90. №6. С.935–940 https://doi.org/10.31857/S0044460X20060145 [ Lomanova, N.A., Tomkovich, M.V., Osipov, A.V., Ugolkov V.L., Panchuk V.V., Semenov V.G. Synthesis and Thermal Behavior of Bi5–xCaxFeTi3O15–δ Solid Solutions // Russ J Gen Chem 2020. V.90. №6, P.1025–1029 https://doi.org/10.1134/S1070363220060146 ]
  2. Petrova V.A., Golovkin A.S., Mishanin A.I., Romanov D.P., Chernyakov D.D.., Poshina D.N., Skorik Yu.A. Biocompatibility of Bilayer Scaffolds Electrospun from Chitosan/Alginate-Chitin Nanowhiskers // Biomedicines, 2020. V.8. №9. 305. https://doi.org/10.3390/biomedicines8090305
  3. Petrova V.A., Khripunov A.K., Golovkin A.S. , Mishanin A.I , Gofman I.V. , Romanov D.P., Migunova A.V., Arkharova N.A., Klechkovskaya V.V., Skorik Y.A., Bacterial Cellulose (Komagataeibacter rhaeticus) Biocomposites and their Cytocompatibility // Materials, 2020 .V.13. №9. 4558, https://doi.org/10.3390/ma13204558
  4. Khrapova E.K., Ugolkov V.L., Strauma E.A., Lermontov S.A., Lebedev V.A., Kozlov D.A., Kunkel T.S., Nominé A., Bruyere S., Ghanbaja J., Belmonte T., Krasilin A.A. Thermal behavior of Mg−Ni-phyllosilicate nanoscrolls and performance of the resulting composites in hexene-1 and acetone hydrogenation // ChemNanoMat. 2020. https://doi.org/10.1002/cnma.202000573
  5. Kondratenko Y.A., Antuganov D.O., Kadnikova O.Y., Zolotarev A.A., Ugolkov V.L., Nadporojskii M.A., Kochina T.A. Synthesis, crystal structure and properties of tris(2-hydroxypropyl)ammonium based protic ionic liquids and protic molten salts // Journal of Molecular Liquids, 2020. статья № 114717. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.114717
  6. Biryukov Y.P., Bubnova R.S., Krzhizhanovskaya M.G., Filatov S.K., Povolotskiy A.V., Ugolkov V.L. Thermal behavior of polymorphic modifications of LuBO3 // Solid State Sciences, 2020. V.99, статья № 106061. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2019.106061
  7. Kondratenko Y., Zolotarev A.A., Ignatyev I., Ugolkov V., Kochina T. Synthesis, crystal structure and properties of copper(II) complexes with triethanolamine and carboxylic acids (succinic, salicylic, cinnamic) // Transition Metal Chemistry, 2020. V.45 N.1, P.71-81. https://doi.org/10.1007/s11243-019-00359-7
  8. Volkov S., Bubnova R., Povolotskiy A., Ugolkov V., Arsent’ev M. Two novel centrosymmetric barium strontium borates with a deep-UV cut-off edge: Ba2Sr3B4O11 and Ba3Sr3B4O12 // Journal of Solid State Chemistry, 2020. 281, статья № 121023. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2019.121023
  9. Siidra O.I., Vladimirova V.A., Tsirlin A.A., Chukanov N.V., Ugolkov V.L. Cu9O2(VO4)4Cl2, the First Copper Oxychloride Vanadate: Mineralogically Inspired Synthesis and Magnetic Behavior // Inorganic Chemistry. 2020.59, N4, P.2136–2143 https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02565
  10. Golubeva O.Y., Alikina Y.A., Brazovskaya E.Y., Ugolkov V.V. Peculiarities of the 5-fluorouracil adsorption on porous aluminosilicates with different morphologies // Applied Clay Science, 2020. V.184, статья № 105401. https://doi.org/10.1016/j.clay.2019.105401
  11. Lomanova, N.A., Osipov, A.V., Ugolkov, V.L. Production of Nanocrystalline Ceramics Based on Perovskite-Like Oxides Bi1-xSrxFeO3-δ // Refractories and Industrial Ceramics, 2020. V.60, 5, P.501-505. https://doi.org/10.1007/s11148-020-00393-4 [Ломанова Н.А., Осипов А.В., Уголков В.Л. Получение нанокристаллических керамических материалов на основе перовскитоподобных оксидов Bi1‒xSrxFeO3‒δ // Новые огнеупоры, 2019. No. 10, P. 33 – 37 https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-10-33-37 ]
  1. Lysenko V.A., Kriskovets M.V., Sazanov Y.N., Gubanova G.N., Kulikova E.M., Ugolkov V.L., Lavrent’ev V.K Electrothermal Transformations of Polyoxadiazole Fibers during Carbonization // Fibre Chemistry, 2020. V.51 N.6, P.418-423. https://doi.org/10.1007/s10692-020-10124-7
  2. Stolyarova V.L., Vorozhtcov V.A., Lopatin S.I., Ugolkov V.L. Simultaneous thermal analysis of samples in the Bi2O3-P2O5-SiO2 system: Comparison with the KEMS data // Thermochimica Acta, 2020. V.685, статья № 178531. https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178531
  3. Volkov S.N., Charkin D.O., Arsent’ev M.Y., Povolotskiy A.V., Stefanovich S.Y., Ugolkov V.L., Krzhizhanovskaya M.G., Shilovskikh V.V., Bubnova R.S. Bridging the Salt-Inclusion and Open-Framework Structures: The Case of Acentric Ag4B4O7X2 (X = Br, I) Borate Halides // Inorganic Chemistry, 2020. V.59 N.5, P. 2655-2658. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c00306
  4. Cam T.S., Petrova A.E., Ugolkov V.L., Sladkovskiy D.A., Popkov V.I. On the SCS Approach to the CeO2/CuO Nanocomposite: Thermochemical Aspects and Catalytic Activity in n-Hexane Conversion // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2020. V.65 N.5, P. 725-732. https://doi.org/10.1134/S0036023620050046
  5. Kadnikova, O.Y., Kondratenko, Y.A., Gurzhiy, V.V., Ugolkov, V.L., Kochina, T.A. Synthesis and structures of tris(2-hydroxypropyl)amine complexes with NiII, ZnII, CuII, and CoII salts of biologically active carboxylic acids // Russian Chemical Bulletin, 2020. V.69. N.5, pp. 958-964. https://doi.org/10.1007/s11172-020-2855-y
  6. Kuznetsova V.; Tkach A.; Cherevkov S.; Sokolova A.; Gromova Y.; Osipova V.; Baranov M.; Ugolkov V.; Fedorov A.; Baranov A. Spectral-Time Multiplexing in FRET Complexes of AgInS2/ZnS Quantum Dot and Organic Dyes // Nanomaterials, 2020, V.10. N.8, 1569. https://doi.org/10.3390/nano10081569
  7. Kondratenko Y.A., Nikonorova A.A., Zolotarev A.A., Ugolkov V.L., Kochina T.A. Tris(hydroxymethyl)methyl ammonium salts of biologically active carboxylic acids. Synthesis, properties and crystal structure // Journal of Molecular Structure, 2020. 1207, статья № 127813. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.127813
  8. Babushkina M.S., Nikitina L.P., Goncharov A.G., Ugolkov V.L. Hydrogen and carbon speciation in nominaly anhydrous minerals of lithospheric mantle rocks: a comprehensive FTIR and STA + QMS stady // Записки Российского Минералогического Общества, 2020, Ч.CXLIX, № 1, C. 23–46. https://doi.org/10.31857/S0869605520010050
  9. Zelenovskiy P.S., Domingues E.M., Slabov V., Kopyl S., Ugolkov V.L., Figueiredo F.M.L., Kholkin A.L. Efficient Water Self-Diffusion in Diphenylalanine Peptide Nanotubes // ACS Applied Materials and Interfaces, 2020. V.12 N.24, P.27485-27492. https://doi.org/10.1021/acsami.0c03658
  10. Кудряшова Ю.С., Здравков А.В., Уголков В.Л., Абиев Р.Ш. Получение фотокатализаторов на основе диоксида титана, синтезированных с использованием микрореактора со сталкивающимися струями // Физика и химия стекла. 2020 Т.46 №4 С.427-434 https://doi.org/10.31857/S0132665120040083 [ Kudryashova Y.S., Zdravkov A.V., Ugolkov V.L., Abiev R.S. Preparation of photocatalizers based on titanium dioxide synthesized using a microreactor with colliding jets // Glass Physics and Chemistry, 2020. V.46. N.4, P. 335-340. https://doi.org/10.1134/S1087659620040082 ]
  1. Кондратенко Ю.А., Гуржий В.В., Панова Г.Г., Аникина Л.М., Удалова О.Р., Крутиков В.И., Уголков В.Л., Кочина Т.А. Биологическая активность протонных ионных жидкостей на основе трис(2-гидроксиэтил)аммониевых солей и кристаллическая структура малата трис(2-гидроксиэтил)аммония // Журнал Неорганической Химии. Т.65, №9. С. 1265-1273 https://doi.org/10.31857/S0044457X20090081 [ Kondratenko Y.A., Gurzhii V.V., Panova G.G., Anikina L.M., Udalova O.R., Krutikov V.I., Ugolkov V.L., Kochina T.A Biological Activity of Protic Ionic Liquids Based on Tris(2-hydroxyethyl)ammonium Salts and the Crystal Structure of Tris(2-hydroxyethyl)ammonium Malate // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2020. V.65 N.9, P. 1407-1415. https://doi.org/10.1134/S0036023620090089 ]
  1. Кипрова Н.С., Кондратенко Ю.А., Уголков В.Л., Гуржий В.В., Кочина Т.А. Взаимодействие L-валинатов биогенных металлов с 2-Гидроксиэтиламинами // Известия академии наук. Серия химическая. 2020. Т.69. №9, С. 1789-1798 [ Kiprova N.S., Kondratenko Y.A., Ugolkov V.L., Gurzhiy V.V., Kochina T.A. Interaction of l-valinates of biogenic metals with 2-hydroxyethylamines // Russian Chemical Bulletin, 2020. V.69. N.9, P.1789-1798. https://doi.org/10.1007/s11172-020-2963-8 ]
  1. Kondratenko Y.A., Ugolkov V.L., Vlasov D.Y., Kochina T.A. Synthesis and characterization of triethanolamine complexes with cobalt(II) and zinc(II) cinnamates // Mendeleev Communications, 2020. V.30 N.5, P.639-641. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2020.09.029
  2. Volkov S., Bubnova R., Shorets O., Ugolkov V., Filatov S. Crystal structure and strong uniaxial negative thermal expansion of CaBi2B2O7 borate // Inorganic Chemistry Communications, 2020. 122, статья № 108262. https://doi.org/10.1016/j.inoche.2020.108262
  3. Т. П. Масленникова, И. П. Добровольская, Э. Н. Гатина, Д. А. Кириленко, В. Л. Уголков, В. Е. Юдин. Формирование анизометричных частиц гидроксиапатита в гидротермальных условиях // Журнал прикладной химии. Т. 93. Вып. 5. С. 620-626. Q4 [Maslennikova T.P., Dobrovol’skaya I.P., Gatina E.N., Kirilenko D.A., Ugolkov V.L., Yudin V.E. Formation of Anisotropic Hydroxyapatite Particles under Hydrothermal Conditions // Russian Journal of Applied Chemistry, 2020. V.93 N.5, P. 633-638. https://doi.org/10.1134/S107042722005002X ]
  4. Skuland, T., Maslennikova T, Låg M, Gatina E, Serebryakova M, Trulioff A, Kudryavtsev I., Klebnikova N, Kruchinina I , Schwarze PE, and Refsnes M. Synthetic hydrosilicate nanotubes induce low pro‐inflammatory and cytotoxic responses compared to natural chrysotile in lung cell cultures. // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. Volume126, Issue4, April 2020, Pages 374-388 doi:10.1111/bcpt.13341, Q2.
  5. Т.V. Smotrina, Е.N. Dresvyanina, S.F. Grebennikov, М.О. Kazakov, Т.P. Maslennikova, I.P. Dobrovolskaya, V.Е. Yudin. Interaction between water and the composite materials based on chitosan and chitin nanofibrils // Polymer. 2020. Volume 189, 122166 https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122166  Q1
  6. Е. Н. Дресвянина, С. Ф. Гребенников, И. П. Добровольская, Т. П. Масленникова, Е.М. Иванькова, В. Е. Юдин. Влияние нанофибрилл хитина на сорбционные свойства композиционных пленок на основе хитозана // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2020. Т. 62. № 3. С.181-188. Q3
  7. Andrei A. Krasilin, Ekaterina K. Khrapova and Tatiana P. Maslennikova. Review: Cation Doping Approach for Nanotubular Hydrosilicates Curvature Control and Related Applications. Crystals 2020, 10(8), P. 654; doi:10.3390/cryst10080654