Основные дисциплины, читаемые преподавателями кафедры:
Физико-химические основы технологии наноразмерных систем
Водородная энергетика
Наноматериалы и нанотехнологии в энергетике
Коллоидная химия
Методы поверхностной модификации наночастиц и наноструктурных материалов
Высокомолекулярные соединения
Супрамолекулярная химия
Синтез материалов электроники и альтернативной энергетики
Методы структурной диагностики наноструктур и наноматериалов
Основы электрохимической энергетики
Основные направления научных исследований на кафедре:
Разработка технологии создания микромощных источников электропитания и датчиков контроля для эффективного функционирования автономных систем в микроэлектронике и водородной энергетике
Получение и конструирование нанокомпозитных полимерных и керамических материалов для практического применения в энергоэффективных терморегулирующих системах и установках, устойчивых к радиоизлучению в микроэлектронных приборах и устройствах (термоинтерфейсы, 5G-технологии)
Выявление фундаментальных структурных закономерностей, определяющих энергоэффективность технологий получения и выделения промышленно важных функциональных соединений для процессов и аппаратов химической технологии
Создание нового поколения электродных материалов путем наноперфорации поверхностей и получения нанодисперсных композитов
Структурообразование в дисперсных природных и органомодифицированных силикатных минералах и полимерные нанокомпозиционные материалы на их основе
Новые экологичные технологии эмульгирования, очистки и модифицирования поверхностей.
Основные научные результаты, полученные на кафедре:
количество статей WoS, опубликованных работниками кафедры за последние 5 лет, — 11
общее количество опубликованных научных статей за последние 5 лет — 32
количество патентов за последние 5 лет — 3
Наиболее значимые научные статьи за последние 3 года:
Lebedeva M.V., Antropov A.P., Golovacheva V.A., Erasov V.S., Yashtulov N.A. Metal- Polymer Functional Materials for Hydrogen-Oxygen Fuel Cells with Enhanced Performance // Applied Mechanics and Materials. 2023. V. 912. P. 101-106.
Лебедева М.В., Рагуткин А.В., Сидоров И.М., Яштулов Н.А. Снижение наводораживания материалов мембранно-электродных блоков генераторов водорода // Тонкие химические технологии. 2023. Т. 18. № 5. 314-324.
Krapivko A.L., Ryabkov Y.D., Drozdov F.V., Yashtulov N.A., Zaitsev N.K., Muzafarov A.M. Chemical Structural Coherence Principle on Polymers for Better Adhesion // Polymers (Scopus, Q1). 2022. V. 14. № 14. P. 1-12.
Merkushev D., Vodyanova O., Telegin F., Marfin Y., Melnikov P., Yashtulov N. Design of promising aza-bodipys for bioimaging and sensing // Designs (Scopus, Q2). 2022. V. 6. № 2. P. 1-12.
Самойлов В.М., Данилов Е.А., Каплан И.М., Лебедева М.В., Яштулов Н.А. Теплопроводность полимерного композиционного материала на основе фенолформальдегидной смолы и нитрида бора // Известия вузов. Физика. 2022. Т. 65. № 1 (770). С. 72-81.
Антропов А.П., Рагуткин А.В., Лебедева М.В., Яштулов Н.А. Нанокомпозитные микромощные альтернативные источники энергии для электронной техники // Теплоэнергетика (Scopus, Q2). 2021. Т. 68. № 1. С. 21-29.
Лебедева М.В., Антропов А.П., Рагуткин А.В., Зайцев Н.К., Яштулов Н.А. Разработка электродных наноматериалов для щелочного электролиза воды // Теоретические основы химической технологии. 2021. Т. 55. № 5. С. 642-651.
Melnikov P.V., Alexandrovskaya A.Yu., Naumova A.O., Popova N.M., Spitsyn B.V., Zaitsev N.K., Yashtulov N.A. Modified Nanodiamonds as a Means of Polymer Surface Functionalization. From Fouling Suppression to Biosensor Design // Nanomaterials (Scopus, Q2). 2021. № 11. Р. 2980.
Рябков Е.Д., Антропов А.П., Зайцев Н.К., Яштулов Н.А. Методы определения глубины наноотверстий в металлическом алюминии при его высоковольтном анодировании // Вестник Московского университета. Серия химия. 2021. Т. 62. № 6. С. 503-509
Drozdov F.V., Krapivko A.L., Cherkaev G.V., Gervits L.L., Yashtulov N.A., Kalinina A.A., Muzafarov A.M. Multifunctional hydrophobic coatings based on siloxane polymers with branched perfluoroalkyl substituents: Fast, simple and ecologically safe synthesis in active media // Journal of Organometallic Chemistry (Scopus, Q2). 2020. V. 921. P. 121398.