Top.Mail.Ru
Слоган ТГТУ: будущее начинается сегодня
27 февраля 2025, 03:53  |  Карта портала  | 
Титульная страница ТГТУ
 
Титульная страница ТГТУ
Заслуженные деятели науки

Ткачев Алексей Григорьевич, д.т.н., профессор, академик РАЕН.

Заведующий кафедрой «Техника и технологии производства нанопродуктов», г.н.с. инжинирингового центра «Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения».
Член научного совета Российской академии наук (РАН) по материалам и наноматериалам и в эксперт РАН.
Биография
Родился 15 сентября 1951 года в г.Тамбове.
А.Г.Ткачев закончил Московский институт химического машиностроения по специальности «Машины и аппараты химических производств» (1973). В 1975 году поступил в аспирантуру Московского института химического машиностроения по специальности «Машины, агрегаты и процессы». В 1979 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 2008 защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Разработка технологии и оборудования для промышленного производства наноструктурных углеродных материалов» (специальности «Машины, агрегаты и процессы (химической промышленности)», «Процессы и аппараты химических технологий»).
Трудовая деятельность
В 1973-1975 г.г. работал инженером-конструктором в Научно-исследовательском институте резинотехнического машиностроения (г.Тамбов). С 1980 г. работает в Тамбовском государственном техническом университете, прошёл путь от ассистента до профессора и декана факультета.
С 2003 г. занимает должность заведующего кафедрой «Техника и технологии производства нанопродуктов» Тамбовского государственного технического университета.
Руководитель научной школы «Научные и методологические основы создания наукоёмких технологий и инновационного оборудования производства нанопродуктов».
В 2016 году совместно с ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» и ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» А.Г. Ткачев инициировал создание объединённого диссертационного совета по специальностям 05.16.08 «Нанотехнологии и наноматериалы» и 02.00.21 «Химия твёрдого тела», председателем которого он является. За восемь лет в нем рассмотрены и успешно защищены 33 диссертационных работы, в том числе иностранными соискателями.
На кафедре, возглавляемой А.Г.Ткачевым, осуществляется образовательная деятельность по подготовке бакалавров и магистров (направления 28.03.02 «Наноинженерия», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»), а также аспирантов и докторантов по специальности 05.16.08 – «Нанотехнологии и наноматериалы». Молодые ученые имеют возможность работать с новейшим высокотехнологичным оборудованием, стоимость которого составляет более 175 млн руб.
Премии и почетные звания
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и технологий за разработку научных основ и создание отечественного производства углеродных наноструктур серии «Таунит» – модификаторов конструкционных и функциональных материалов специального назначения (2016).
В 2022 году присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ» (указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин).
Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Научная деятельность
А.Г.Ткачев внес значительный вклад в развитие методологических основ теории протекания процессов синтеза углеродных наноструктур. Научные концепции, математические модели, экспериментальные методы проектирования процессов и конструирования оборудования, созданные А.Г.Ткачевым, эффективно используются в различных областях науки и техники.
За последние годы достигнуты следующие результаты:
  • сформулированы общие законы, определяющие процессы синтеза углеродных наноматериалов (многослойные трубки, графены и их производные);
  • в результате комплексных экспериментальных и аналитических исследований установлены основные технологические параметры процессов создания оригинальных углеродных нанопродуктов, уникального оборудования для их производства с возможностью масштабирования в промышленных объёмах;
  • разработаны технологии синтеза графеновых материалов, в том числе аэрогелей, с применением методов гидротермальной карбонизации и обработки сверхкритическими флюидами, а также их модифицированных форм, содержащих азотную функциональность, соединения переходных металлов и другие компоненты;
  • разработаны технологии получения микромезопористых углеродных структур с заданными параметрами пористости для хранения и очистки метана, химических источников тока, сорбентов различной сферы применения;
  • разработаны технологии производства проводящих суспензий графена для наноэлектроники и приборостроения;
  • созданы технологии производства функциональных графенсодержащих плёночных пьезоматериалов и датчиков;
  • разработаны технологии производства новых теплорассеивающих полимерных углерод-углеродных материалов, модифицированных наноуглеродными структурами;
  • разработаны технологии получения композиционных материалов и покрытий, эффективно поглощающих электромагнитное излучение заданного диапазона, на основе использования наноструктурных форм углерода, электропроводящих органических полимеров, ферромагнитных компонентов;
  • созданы технологии получения композитов с высокими антикоррозионными свойствами на основе оксида графена и модифицирующих веществ с азотной функциональностью;
  • разработаны технологии получения композитов типа графен/слоистые двойные гидроксиды переходных металлов для суперконденсаторов с эффектом псевдоёмкости;
  • разработаны технологии производства наноструктурированных полимеров с супергидрофобными свойствами;
  • разработаны технологии синтеза графенсодержащих композитных материалов для высокоэффективной очистки водных сред от тяжёлых и редкоземельных металлов, радионуклидов и токсичных хиральных загрязнителей, электросорбции и емкостной деионизации воды;
  • созданы биосовместимые электропроводящие и эластичные композиционные материалы на основе полидиметилсилоксана (силикона) и углеродных наноматериалов (графен, углеродные нанотрубки) для применения в биосенсорике и нейрональной имплантации;
  • предложены противоизносные присадки на основе графена для многоцелевых пластичных смазок и моторных масел, в том числе низкотемпературные для использования в условиях Арктики и Крайнего Севера;
  • разработаны наноуглеродные модификаторы строительных материалов нового поколения.
По результатам проведенных исследований А.Г.Ткачевым опубликовано более 550 научных работ, в том числе 5 монографий. С 2014 г. получено 60 патентов Российской Федерации и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ; опубликованы 270 научных статей и тезисов докладов на конференциях, из них 120 статей – в научных изданиях, индексируемых в международной реферативной базе данных Web of Science/Scopus, из них 37 статьи в журналах первого (Q1) и второго (Q2) квартилей.
А.Г.Ткачев принимает активное участие в подготовке научных кадров. Под его научным руководством защищены 2 диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 11 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
А.Г.Ткачев – инициатор проведения и заместитель председателя оргкомитета Международной научно-практической конференции «Графен и родственные структуры: синтез, производство и применение», которая проводится в г. Тамбове с 2015 года. Конференция получила международное признание: в ее работе приняли участие более 1000 представителей из 14 стран мира.
Научные достижения А.Г. Ткачева высоко оценены профессиональным сообществом:
  • с 2013 года является членом диссертационного совета Д 212.260.02, созданного на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», по специальностям 05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) и 05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» (технические науки);
  • с 2016 года входит в состав Научного совета РАН по материалам и наноматериалам;
  • является приглашённым главным редактором международного научного журнала «Molecules» (MDPI) (Швейцария), входящего в реферативную базу данных «Web of Science»;
  • член некоммерческого партнёрства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» по техническому регулированию;
  • академик Российской академии естественных наук;
  • академик Общественной российской экологической академии;
  • председатель экспертной комиссии «Российско-китайского научно-исследовательского института графена»;
  • ученый секретарь экспертного совета «Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей материалов на основе углерода».
С 2019 года является заместителем главного редактора научного англоязычного журнала «Journal of Advanced Materials and Technologies», входящего в международную реферативную базу данных CAS Американского химического общества.
Руководство и участие в научных проектах
Научные исследования и разработки под руководством А.Г.Ткачева проводились в том числе в рамках федеральных целевых программ (5 государственных контрактов), грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (3 проекта), Российского научного фонда (РНФ) и договорных отношений с предприятиями (более 10 договоров).
В 2014-2016 гг. был успешно выполнен проект в рамках федеральной целевой программы «Разработка технических и технологических решений в области получения многослойных графенов, предназначенных для создания электродных наноматериалов накопителей энергии» на сумму 75 млн руб. (ГК 14.577.21.0091).
Руководитель проектов государственного задания ГК № 16.711.2014/K «Создание нового поколения наноструктурированных сорбентов для жидкофазного извлечения загрязнителей различной химической природы, в том числе, методом электроуправляемой сорбции» (2014-2016 г.г.) и ГК № 16.1384.2017/ПЧ «Гибридные сорбционные системы на основе графеновых наноструктур для комплексного удаления высокотоксичных поллютантов (тяжелых металлов, радионуклидов) в процессах очистки техногенных водных сред» (2017-2019 г.г.).
В 2017-2019 гг. Ткачев А.Г. являлся руководителем проекта №14.577.21.0253 в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» по теме «Новое поколение многоцелевых пластичных смазок для использования в условиях Арктики и Крайнего Севера с применением противоизносных присадок на основе производных графена.
Главным результатом выполнения НИР и НИОКР данного проекта является разработка технологии и специального оборудования для получения противоизносных пластических смазок на основе производных графена, работоспособных при температуре до минус 70оС. Созданы оригинальные (патент РФ №2743523) методы механохимической активации графеновых материалов различных видов в высокоградиентных течениях, научные основы которых предложены Ткачевым А.Г.
Грант РФФИ №18-29-19121 «Влияние архитектуры и модификации галогенами углеродных наноматериалов на транспорт носителей заряда в полимерных цепочках». Полученные результаты позволяют существенно повысить электропроводность полимерных матриц для создания антистатических покрытий широкого спектра назначения (патент РФ №2729244).
В 2021 году под руководством Ткачева А.Г. был успешно выполнен аванпроект Фонда перспективных исследований на тему «Разработка и испытание прототипа суперконденсатора с повышенными удельными показателями энергии и мощности» - шифр «Титан-А». Достигнуты прорывные показатели работы суперконденсаторов с использованием электродных материалов и покрытий на основе углеродных наноматериалов, синтезируемых в г. Тамбове. На 2022-24 г.г. запланирован следующий этап работ по данной теме, предусматривающий создание опытно-промышленной линии по серийному производству суперконденсаторов из отечественных материалов.
Руководитель гранта РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (региональный конкурс) № 22-13-20074 на тему «Многофункциональные наносорбенты нового поколения для ремедиации объектов сельскохозяйственного водопользования, улучшения качества водных ресурсов агропромышленного комплекса и организации экологически чистых аквахозяйств» на 2022-2024 г.г.
Проект «Титан» Фонда перспективных исследований на тему «Разработка технологии производства суперконденсаторов с повышенными удельными показателями энергии и мощности» 2023-2026 г.г.
Руководитель НИР с ООО «Газпромнефть-промышленные инновации» № ГПИ-23/08000/00140/Р от 23.06.2023г по теме: «Разработка технических решений по применению углеродных материалов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» для очистки промышленных стоков и опреснения морской воды», 2023 г.
А.Г.Ткачев (совместно с академиком РАН, д.х.н., профессором В.М. Бузником) является создателем Тамбовской научной школы «Научные и методологические основы создания наукоёмких технологий и инновационного оборудования производства нанопродуктов», результаты деятельности которой способствовали созданию регионального учебно-научно-производственного кластера углеродной индустрии.
Дипломы и медали
Достижения А.Г.Ткачева и учеников его научной школы многократно экспонировались на различных выставках, симпозиумах и конгрессах и получили признание как в России, так и за рубежом:
  • диплом победителя конкурса «100 лучших изобретений России (2018 г., Москва, Россия);
  • дипломы I, II, III степени с вручением золотой, серебряной и бронзовой медали Международного инновационного форума (2014 г., Сеул, Южная Корея);
  • диплом и золотая медаль салона инноваций «IENA» (2014 г., Нюрнберг, Германия);
  • диплом с вручением золотой медали Женевского салона инноваций (2012 г., Женева, Швейцария);
  • диплом за активное участие в выставке "Передовые российские технологии" и за вклад в развитие внешэкономических, деловых и научных отношений со странами Латинской Америки (2010 г., Каракас, Венесуэла);
  • диплом I степени (с вручением золотой медали) Петербургской технической ярмарки за разработку промышленного производства многослойных углеродных нанотрубок серии "Таунит" (2010 г., Санкт-Петербург, Россия);
  • диплом Петербургской технической ярмарки за вклад в развитие научно-промышленного комплекса России и активное участие в XVI международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (2010 г., Санкт-Петербург, Россия);
  • диплом (с вручением бронзовой медали) за разработку реактора синтеза углеродных нановолокнистых структур каталитическим пиролизом (2010 г., Тайбэй, Тайвань);
  • диплом I степени Всероссийской выставки «Научно-технического творчества молодежи» за содействие развитию творческих возможностей талантливой молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального потенциала (2009 г., Москва, Россия);
  • свидетельство о награждении медалью 10-го юбилейного международного форума "Высокие технологии XXI века", диплом лауреата конкурса "Инновационные технологии для реального сектора экономики и социальной сферы" за конкурсный проект "Технология и оборудование промышленного производства углеродного наноструктурного материала "Таунит" (2009 г., Москва, Россия);
  • диплом международного конкурса "Национальная безопасность с вручением медали "Гарантия качества и безопасности" за разработку углеродного наноструктурного материала "Таунит" (2008 г., Москва, Россия);
  • диплом VIII Московского международного салона инноваций и инвестиций с вручением золотой медали за разработку реактора синтеза углеродных наноструктурных материалов (2008 г., Москва, Россия).
Российское и международное сотрудничество
В последние годы научные результаты, изложенные в трудах Ткачева А.Г., эффективно используются в рамках партнёрских взаимоотношений с государственными научными центрами Российской Федерации: Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского (клеевые композиты в летательных аппаратах), Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (полимерные композиты), Государственным Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений (кремний-органические композиты). Рядом институтов Российской академии наук: Институтом физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина (аккумулирование газов), Институтом геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (электроды ионообменных аппаратов, сорбенты), а также ведущими образовательными организациями: Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова (источники энергии), Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева (наномодифицирование твёрдых топлив), Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» (антикоррозионные покрытия), Московским физико-техническим институтом (элементы физической и квантовой электроники) и другими.
Контактные данные:
РФ, 392000, г.Тамбов, ул.Ленинградская, д.1
Тел.: 8(4752)63-92-93; 8(910)650-15-22
Факс: 8(4752)63-55-22
Сайт возглавляемой кафедры – https://tstu.ru/r.php?r=struct.structure.kafedra&sort=&id=4
Список наиболее значимых работ
  1. Voropaeva, N.*, Mukhin, V., Tkachev, A., Varlamov, V., Yanina, M., Gusev, A., Karpachev, V., Figovsky, O. Innovative application technology for challenging inducers of disease resistance in spring rape in (nano) chips / Inzynieria Mineralna Volume 2015, Issue 2, 2015, Pages 257-262
  2. Kharitonov, A.P.*, Simbirtseva, G.V., Tkachev, A.G., Blohin, A.N., Dyachkova, T.P., Maksimkin, A.A., Chukov, D.I. Reinforcement of epoxy resin composites with fluorinated carbon nanotubes / Composites Science and Technology Volume 107, 2015, Pages 162-168 DOI: 10.1016/j.compscitech.2014.12.002
  3. Vasyukova, I.A., Gribanovskii, S.L., Gusev, A.A.*, Ubogov, A.Y., Khaliullin, T.O., Fatkhutdinova, L.M., Tkachev, A.G. Assessment of reproductive toxicity of multiwalled carbon nanotubes and their putative effects on population ecology of mouselike rodents / Nanotechnologies in Russia Volume 10, Issue 5-6, 2015, Pages 458-467 DOI: 10.1134/S1995078015030179
  4. Burakov, A.E., Romantsova, I.V.*, Kucherova, A.E., Tkachev, A.G. Modification of an activated carbon pore surface by nanocarbon and study of its adsorption characteristics(Article) / Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, Vol. 51, Issue 4, 2015, Pages 505-509 DOI: 10.1134/S2070205115040061
  5. Zakharov, N.A.*, Ezhova, Z.A., Koval', E.M., Kalinnikov, V.T., Tkachev, A.G. Synthesis and physicochemical characteristics of the calcium hydroxyapatite/graphene oxide hybrid nanocomposite / Russian Journal of Inorganic Chemistry Volume 60, Issue 7, 2015, Pages 804-816 DOI: 10.1134/S0036023615070177
  6. Vasyukova, I., Gusev, A.*, Tkachev, A. Reproductive toxicity of carbon nanomaterials: A review (Conference Paper) / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 98, Issue 1, 2015, 012001 DOI: 10.1088/1757-899X/98/1/012001
  7. Zakharov, N.A.*, Ezhova, Zh.A., Koval, E.M., Tkachev, A.G., Kuznetsov, N.T. Calcium hydroxyapatite in hydroxyapatite/graphene oxide/collagen nanohybrids / Russian Journal of Inorganic Chemistry Volume 60, Issue 12, 2015, Pages 1467-1480 DOI: 10.1134/S0036023615120268
  8. Kharitonov, A.P.*, Maksimkin, A.V., Mostovaya, K.S., Kaloshkin, S.D., Gorshenkov, M.V., D’yachkova, T.P., Tkachev, A.G., Alekseiko, L.N. Reinforcement of bulk ultrahigh molecular weight polyethylene by fluorinated carbon nanotubes insertion followed by hot pressing and orientation stretching / Composites Science and Technology Volume 120, 2015, Pages 26-31 DOI: 10.1016/j.compscitech.2015.10.009
  9. Kharitonov, A.P.*, Simbirtseva, G.V., Tkachev, A.G., Blohin, A.N., Dyachkova, T.P., Maksimkin, A.A., Chukov, D.I. / Composites Science and Technology, 2015 Vol. 107 P. 162-168 DOI: 10.1016/j.compscitech.2014.12.002
  10. Fatkhutdinova, L.M.*, Khaliullin, T.O., Zalyalov, R.R., Tkachev, A.G., Birch, M.E., Shvedova, A.A. Assessment of airborn multiwalled carbon nanotubes in a manufactoring environment / Nanotechnologies in Russia Volume 11, Issue 1-2, 2016, Pages 110-116 DOI: 10.1134/S1995078016010055
  11. Shchegolkov, A.*, Chayka, M., Galunin, E., Shchegolkov, A., Memetov, N., Tkachev, A. Studies on highly porous graphene-like structures as electrode material for supercapacitors(Conference Paper) / Materials Science Forum Volume 845, 2016, Pages 259-262 DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.845.259
  12. Melezhyk, A.V.*, Kotov, V.A., Tkachev, A.G. Optical properties and aggregation of graphene nanoplatelets/ Journal of Nanoscience and Nanotechnology Volume 16, Issue 1, 2016, Pages 1067-1075 DOI: 10.1166/jnn.2016.10496
  13. Masyutin, A.G.*, Erokhina, M.V., Sychevskaya, K.A., Gusev, A.A., Vasyukova, I.A., Tkachev, A.G., Smirnova, E.A., Onishchenko, G.E. Multiwalled Carbon Nanotubules Induce Pathological Changes in the Digestive Organs of Mice / Bulletin of Experimental Biology and Medicine Volume 161, Issue 1, 2016, Pages 125-130 DOI: 10.1007/s10517-016-3361-y
  14. Mukhin, V.M., Voropaeva, N.L.*, Tkachev, A.G., Bogdanovich, N.I., Spiridonov, Ju.Ja. Vegetable waste as perspective raw materials for the production of carbon adsorbents(Review) / Inzynieria Mineralna Volume 17, Issue 2, 2016, Pages 241-245
  15. Zakharov, N.A.*, Tkachev, A.G., Demina, L.I., Kiselev, M.R., Kalinnikov, V.T. The effect of graphene oxide (GO) on biomineralization and solubility of calcium hydroxyapatite (HA)/ Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces Volume 52, Issue 4, 2016, Pages 665-676 DOI: 10.1134/S2070205116020337
  16. Melezhik, A.V.*, Pershin, V.F., Memetov, N.R., Tkachev, A.G. Mechanochemical synthesis of graphene nanoplatelets from expanded graphite compound / Nanotechnologies in Russia Volume 11, Issue 7-8, 2016, Pages 421-429 DOI: 10.1134/S1995078016040121
  17. Romantsova, I.V.*, Burakov, A.E., Kucherova, A.E., Neskoromnaya, E.A., Babkin, A.V., Tkachev, A.G. Kinetics of liquid-phase adsorption of organic dye on activated carbons / Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces Volume 52, Issue 5, 2016, Pages 782-785 DOI: 10.1134/S2070205116050208
  18. Burakova, E.A.*, Galunin, E.V., Rukhov, A.V., Memetov, N.R., Tkachev, A.G. Effect of ultrasound on a mixed oxide-based catalyst for synthesis of nanostructured carbon materials/ Research on Chemical Intermediates Volume 42, Issue 9, 2016, Pages 7045-7055 DOI: 10.1007/s11164-016-2516-9
  19. Kharitonov, A.P.*, Tkachev, A.G., Blohin, A.N., Dyachkova, T.P., Kobzev, D.E., Maksimkin, A.V., Mostovoy, A.S., Alekseiko, L.N. Reinforcement of Bisphenol-F epoxy resin composites with fluorinated carbon nanotubes / Composites Science and Technology Volume 134, 2016, Pages 161-167 DOI:10.1016/j.compscitech.2016.08.017
  20. Panina, T.I., Tolchkov, J.N.*, Tkachev, A.G., Mikhaleva, Z.A., Galunin, E.V., Memetov, N.R., Popov, A.I. Efficiency of application of complex nanomodifying additives based on zeolites in building materials / Nanotechnologies in construction-a scientific internet-journal, 2016, Vol. 8, № 5, P. 116-+ DOI: 10.15828/2075-8545-2016-8-5-116-132
  21. Fatkhutdinova, L.M.*, Khaliullin, T.O., Zalyalov, R.R., Tkachev, A.G., Birch, M.E., Shvedova, A.A. Assessment of Airborn Multiwalled Carbon Nanotubes in a Manufactoring Environment / NANOTECHNOLOGIES IN RUSSIA, 2016 Vol. 11 № 1-2 P. 110-116 DOI: 10.1134/S1995078016010055
  22. Anosova, I.*, Dyachkova, T., Rukhov, A., Galunin, E., Tkachev, A. A study on modification of graphene nanoplatelets with polyaniline (Conference Paper) / AIP Conference Proceedings Volume 1772, 2016, 030001 DOI: 10.1063/1.4964539
  23. Blank, V.D., Kulnitskiy, B.A.*, Kirichenko, A.N., Memetov, N.R., Dyachkova, T.P., Tkachev, A.G. Features of structures obtained by graphene nanoplatelets treatment in a diamond anvil high-pressure cell / Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures Volume 25, Issue 8, 2017, Pages 488-492 DOI: 10.1080/1536383X.2017.1339694
  24. Komarov, F.F., Milchanin, O.V.*, Parfimovich, I.D., Grinchenko, M.V., Parhomenko, I.N., Tkachev, A.G., Bychanok, D.S. Absorption and Reflectance Spectra of Microwave Radiation by an Epoxy Resin Composite with Multi-Walled Carbon Nanotubes / Journal of Applied Spectroscopy Volume 84, Issue 4, 2017, Pages 596-602 DOI: 10.1007/s10812-017-0516-1
  25. Bahmani, P., Maleki, A., Daraei, H., Khamforoush, M., Rezaee, R., Gharibi, F., Tkachev, A.G., Burakov, A.E., Agarwal, S.*, Gupta, V.K. High-flux ultrafiltration membrane based on electrospun polyacrylonitrile nanofibrous scaffolds for arsenate removal from aqueous solutions/ Journal of Colloid and Interface Science Volume 506, 2017, Pages 564-571 DOI: 10.1016/j.jcis.2017.07.086
  26. Popov, E.O., Kolosko, A.G., Filippov, S.V., Romanov, P.A., Terukov, E.I.*, Shchegolkov, A.V., Tkachev, A.G. Current-voltage characteristics of carbon nanostructured field emitters in different power supply modes / Applied Surface Science Volume 424, 2017, Pages 239-244 DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.04.120
  27. Timofeeva, A.V.*, Tashlitsky, V.N., Tkachev, A.G., Baratova, L.A., Koksharova, O.A. Nanocomplexes on the basis of Taunit associated with biocides as effective anti-cyanobacterial agents / RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2017, Vol. 64, № 6, P. 833-838 DOI: 10.1134/S1021443717060115
  28. Shchegolkov, A.V., Shchegolkov, A.V., Galunin, E.V.*, Popova, A.A., Krivosheev, R.M., Memetov, N.R., Tkachev, A.G. Graphene-Modified Heat-Accumulating Materials and Aspects of their Application in Thermotherapy and Biotechnologies / NANO HYBRIDS AND COMPOSITES, 2017, Vol.13, P. 21-25 DOI: 10.4028/www.scientific.net/NHC.13.21
  29. Dyachkova, T.P.*, Anosova, I.V., Galunin, E.V., Orlova, N.V., Tkachev, A.G. Synthesis of Composites Based on Polyaniline-Modified Dispersed Nanocarbon Supports and Prospects of their Application as Sorbents / Nano hybrids and composites, 2017, Vol. 13, P. 135-141 DOI: 10.4028/www.scientific.net/NHC.13.135
  30. Gupta, V.K., Fakhri, A., Agarwal, S.*, Bharti, A.K., Naji, M., Tkachev, A.G. Preparation and characterization of TiO2 nanofibers by hydrothermal method for removal of Benzodiazepines (Diazepam) from liquids as catalytic ozonation and adsorption processes/ Journal of Molecular Liquids Volume 249, 2018, Pages 1033-1038 DOI: 10.1016/j.molliq.2017.11.144
  31. Jaafari, J., Ghozikali, M.G., Azari, A., Delkhosh, M.B., Javid, A.B., Mohammadi, A.A., Agarwal, S.*, Gupta, V.K., Sillanpää, M., Tkachev, A.G., Burakov, A.E. Adsorption of p-Cresol on Al2O3 coated multi-walled carbon nanotubes: Response surface methodology and isotherm study / Journal of Industrial and Engineering Chemistry Volume 57, 2018, Pages 396-404 DOI: 10.1016/j.jiec.2017.08.048
  32. Burakov, A.E., Galunin, E.V., Burakova, I.V.*, Kucherova, A.E., Agarwal, S., Tkachev, A.G., Gupta, V.K. Adsorption of heavy metals on conventional and nanostructured materials for wastewater treatment purposes: A review(Review) / Ecotoxicology and Environmental Safety Volume 148, 2018, Pages 702-712 DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.11.034
  33. Ghaedi, A.M.*; Baneshi, M.M.; Vafaei, A.; Shirazi Nejad, A.R.; Tyagi, I.; Kumar, N.; Galunin, E.; Tkachev, A.G.; Agarwal, Sh.; Gupta, V.K. Comparison of multiple linear regression and group method of data handling models for predicting sunset yellow dye removal onto activated carbon from oak tree wood, Environmental Technology & Innovation 11 (2018) 262-275, DOI: 10.1016/j.eti.2018.06.006
  34. Ali, I., AlGarni, T. S., Burakova, E., Tkachev, A., Tugolukov, E., Dyachkova, T., . . . Galunin, E. (2021). A new approach to the economic synthesis of multi-walled carbon nanotubes using a Ni/MgO catalyst. Materials Chemistry and Physics, 261 doi:10.1016/j.matchemphys.2021.124234
  35. Ali, I., Babkin, A. V., Burakova, I. V., Burakov, A. E., Neskoromnaya, E. A., Tkachev, A. G., . . . Alomar, T. S. (2021). Fast removal of samarium ions in water on highly efficient nanocomposite based graphene oxide modified with polyhydroquinone: Isotherms, kinetics, thermodynamics and desorption. Journal of Molecular Liquids, 329 doi:10.1016/j.molliq.2021.115584
  36. Ali, I., Basheer, A. A., Kucherova, A., Memetov, N., Pasko, T., Ovchinnikov, K., . . . Tkachev, A. (2019). Advances in carbon nanomaterials as lubricants modifiers. Journal of Molecular Liquids, 279, 251-266. doi:10.1016/j.molliq.2019.01.113
  37. Ali, I., Basheer, A. A., Mbianda, X. Y., Burakov, A., Galunin, E., Burakova, I., . . . Grachev, V. (2019). Graphene based adsorbents for remediation of noxious pollutants from wastewater. Environment International, 127, 160-180. doi:10.1016/j.envint.2019.03.029
  38. Ali, I., Burakov, A. E., Melezhik, A. V., Babkin, A. V., Burakova, I. V., Neskoromnaya, E. A., . . . Kuznetsov, D. V. (2019). Removal of copper(II) and zinc(II) ions in water on a newly synthesized Polyhydroquinone/Graphene nanocomposite material: Kinetics, thermodynamics and mechanism. ChemistrySelect, 4(43), 12708-12718. doi:10.1002/slct.201902657
  39. Ali, I., Burakova, E., Tkachev, A., Tugolukov, E., Dyachkova, T., Rukhov, A., . . . Alsharif, M. A. (2021). Experimental and simulation studies to determine the mechanisms of catalyst formation for the targeted synthesis of carbon nanotubes. Journal of Nanoparticle Research, 23(9) doi:10.1007/s11051-021-05320-3
  40. Ali, I., Burakova, I., Galunin, E., Burakov, A., Mkrtchyan, E., Melezhik, A., . . . Grachev, V. (2019). High-speed and high-capacity removal of methyl orange and malachite green in water using newly developed mesoporous carbon: Kinetic and isotherm studies. ACS Omega, 4(21), 19293-19306. doi:10.1021/acsomega.9b02669
  41. Ali, I., Gubanov, S. I., Ovchinnikov, K. A., Olkhovskaya, V. A., Kovaleva, G. A., Galunin, E., & Tkachev, A. (2020). A dual-well system and thermal-gas-chemical formation treatment: Combined methods for high-viscosity oil production. Journal of Petroleum Science and Engineering, 194 doi:10.1016/j.petrol.2020.107554
  42. Ali, I., Zakharchenko, E. A., Myasoedova, G. V., Molochnikova, N. P., Rodionova, A. A., Baulin, V. E., . . . Ghfar, A. (2021). Preparation and characterization of oxidized graphene for actinides and rare earth elements removal in nitric acid solutions from nuclear wastes. Journal of Molecular Liquids, 335 doi:10.1016/j.molliq.2021.116260
  43. Babaev, A. A., Saadueva, A. O., Terukov, E. I., & Tkachev, A. G. (2021). Polymer composites based on shungite and taunite-M carbon nanomaterial for radioprotective coatings. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 57(3), 475-487. doi:10.1134/S2070205121030072
  44. Babaev, A. A., Zobov, M. E., Terukov, E. I., & Tkachev, A. G. (2020). A technology for producing polymeric composites based on carbon nanofibers. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 56(4), 734-739. doi:10.1134/S2070205120040061
  45. Babaev, A. A., Zobov, M. E., Terukov, E. I., & Tkachev, A. G. (2020). Structural and optical properties of carbon nanofibers. Technical Physics, 65(3), 410-413. doi:10.1134/S1063784220030032
  46. Babkin, A., Burakova, I., Burakov, A., Kurnosov, D., Galunin, E., Tkachev, A., & Ali, I. (2019). Adsorption of Cu2+, Zn2+and Pb2+ ions on a novel graphene-containing nanocomposite: An isotherm study. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012045 Retrieved from www.scopus.com
  47. Babkin, A., Burakova, I., Burakov, A., Kurnosov, D., Galunin, E., Tkachev, A., & Ali, I. (2019). Removal of Cu2+, Zn2+ and Pb2+ ions using a graphene-containing nanocomposite: A kinetic study. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012029 Retrieved from www.scopus.com
  48. Babkin, A. V., Burakov, A. E., Burakova, I. V., Neskoromnaya, E. A., Kurnosov, D. A., & Tkachev, A. G. (2020). A nanostructured composite polyhydroquinone/graphene oxide sorbent: Synthesis and physical-chemical properties. Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 28(1), 40-44. doi:10.1080/1536383X.2019.1671363
  49. Bakhia, T., Khamizov, R. K., Bavizhev, Z. R., Bavizhev, M. D., Konov, M. A., Kozlov, D. A., . . . Tkachev, A. G. (2020). Composite graphene-containing porous materials from carbon for capacitive deionization of water. Molecules, 25(11) doi:10.3390/molecules25112620
  50. Barshutina, M. N., Volkov, V. S., Arsenin, A. V., Nasibulin, A. G., Barshutin, S. N., & Tkachev, A. G. (2021). Silicone composites with cnt/graphene hybrid fillers: A review. Materials, 14(9) doi:10.3390/ma14092418
  51. Barshutina, M. N., Volkov, V. S., Arsenin, A. V., Yakubovsky, D. I., Melezhik, A. V., Blokhin, A. N., . . . Kondrashov, V. A. (2021). Biocompatible, electroconductive, and highly stretchable hybrid silicone composites based on few-layer graphene and cnts. Nanomaterials, 11(5) doi:10.3390/nano11051143
  52. Blokhin, A., Stolyarov, R., Burmistrov, I., Gorshkov, N., Kolesnikov, E., Yagubov, V., . . . Kiselev, N. (2021). Increasing electrical conductivity of PMMA-MWCNT composites by gas phase iodination. Composites Science and Technology, 214 doi:10.1016/j.compscitech.2021.108972
  53. Burakov, A., Galunin, E., Burakova, I., Melezhik, A., Mkrtchyan, E., & Tkachev, A. (2019). A Cumulene/CNTs nanocomposite for removal of organic dyes from aquatic media. Paper presented at the World Congress on Recent Advances in Nanotechnology, doi:10.11159/icnnfc19.109 Retrieved from www.scopus.com
  54. Burakova, E., Besperstova, G., Tkachev, A., Dyachkova, T., Tugolukov, E., Gutnik, I., & Orlova, N. (2019). The heat treatment duration effect on the efficiency of a catalyst for carbon nanotubes synthesis. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012016 Retrieved from www.scopus.com
  55. Burakova, E., Dyachkova, T., Tkachev, A., Tugolukov, E., Memetov, N., Galunin, E., & Gutnik, I. (2020). Features of obtaining an effective catalyst for synthesis of carbon nanostructured materials. Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 28(4), 348-352. doi:10.1080/1536383X.2019.1711062
  56. Dorozhkin, K., Tkachev, A., Kuleshov, G., Badin, A., Galunin, E., Shematilo, T., & Suslyaev, V. (2019). Method of manufacturing of composite for 3D printing and the electrophysical properties of the obtained material. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012006 Retrieved from www.scopus.com
  57. Erofeev, V. T., Ivlev, V. I., Sigachyov, A. F., Fomin, N. E., Yudin, V. A., Blohin, A. N., . . . Tkachev, A. G. (2021). Mechanical properties of epoxy resin with additives soot and nanotubes. Materials Physics and Mechanics, 47(1), 20-30. doi:10.18149/MPM.4712021_2
  58. Fomkin, A. A., Pribylov, A. A., Tkachev, A. G., Memetov, N. R., Melezhik, A. V., Kucherova, A. E., . . . Artamonova, S. D. (2019). The influence of the structural and energetic characteristics of the microporous structure of carbon adsorbents on hydrogen adsorption. Colloid Journal, 81(5), 607-612. doi:10.1134/S1061933X19050053
  59. Fomkin, A. A., Pribylov, A. A., Tkachev, A. G., Memetov, N. R., Melezhik, A. V., Kucherova, A. E., . . . Zhedulov, S. A. (2020). Methane adsorption in microporous carbon adsorbent with a bimodal pore size distribution. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 56(1) doi:10.1134/S2070205120010074
  60. Gerasimova, A., Smolsky, G., Melezhik, A., Galunin, E., Memetov, N., & Tkachev, A. (2019). Synthesis, study and applications of graphene materials. Paper presented at the World Congress on Recent Advances in Nanotechnology, doi:10.11159/icnnfc19.103 Retrieved from www.scopus.com
  61. Kamanina, N. V., Studeonov, V. I., & Tkachev, A. G. (2020). Thin-film light polarizers: media bulk structuring and surface modifying. Zhidkie Kristally i Ikh Prakticheskoe Ispol'Zovanie, 20(4), 78-83. doi:10.18083/LCAPPL.2020.4.78
  62. Komarov, F. F., Parfimovich, I. D., Milchanin, O. V., Tkachev, A. G., Melezhik, A. V., Memetov, N. R., . . . Miranovich, R. B. (2020). Fabrication and pulsed laser modification of antireflective composite materials for the visible and near-IR ranges. Paper presented at the Springer Proceedings in Physics, , 240 353-359. doi:10.1007/978-981-15-1742-6_34 Retrieved from www.scopus.com
  63. Komarov, F. F., Parfimovich, I. D., Tkachev, A. G., Shchegol’kov, A. V., Shchegol’kov, A. V., Mil’chanin, O. V., & Bondarev, V. (2021). Effect of methods for fabrication of polymer composites with carbon nanotubes on conduction processes. Technical Physics, 66(3), 461-469. doi:10.1134/S1063784221030129
  64. Kormakov, S., Wu, D., Sun, J., Gao, X., He, X., Zheng, X., . . . Zhi, Z. (2019). The electrical conductive behaviours of polymer-based three-phase composites prepared by spatial confining forced network assembly. Express Polymer Letters, 13(8), 713-723. doi:10.3144/expresspolymlett.2019.60
  65. Mkrtchyan, E., Neskoromnaya, E., Burakova, I., Kurnosov, D., Burakov, A., Tkachev, A., & Ali, I. (2019). Kinetic of the dyes adsorption on a polyhydroquinone/graphene nanocomposite under dynamic conditions. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012041 Retrieved from www.scopus.com
  66. Neskoromnaya, E. A., Burakov, A. E., Melezhik, A. V., Babkin, A. V., Burakova, I. V., Kurnosov, D. A., & Tkachev, A. G. (2020). Synthesis and evaluation of adsorption properties of reduced graphene oxide hydro- and aerogels modified by iron oxide nanoparticles. Inorganic Materials: Applied Research, 11(2), 467-475. doi:10.1134/S2075113320020264
  67. Pershin, V., Zhumagalieva, G., Tkachev, A., Pasko, A., & Memetov, N. (2019). Modification of graphene bases for low-temperature (cold-resistant) lubricants. Paper presented at the AIP Conference Proceedings, , 2101 doi:10.1063/1.5099603 Retrieved from www.scopus.com
  68. Pershin, V. F., Tkachev, A. G., Al-Jarah, R. A., Pasko, T. V., & Osipov, A. A. (2019). Calculation of parameters of the rotary apparatus for the production of graphene concentrate based on synthetic oils. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012007 Retrieved from www.scopus.com
  69. Pershin, V. F., Zhumagaliyeva, G. B., Tkachev, A. G., Pasko, A. A., & Vorobyev, A. M. (2019). Production of graphene concentrates based on synthetic oils in rod drum mills. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012035 Retrieved from www.scopus.com
  70. Shulga, Y. M., Kabachkov, E. N., Korepanov, V. I., Khodos, I. I., Kovalev, D. Y., Melezhik, A. V., . . . Gutsev, G. L. (2021). The concentration of c(Sp3) atoms and properties of an activated carbon with over 3000 m2/g bet surface area. Nanomaterials, 11(5) doi:10.3390/nano11051324
  71. Shulga, Y. M., Melezhik, A. V., Kabachkov, E. N., Milovich, F. O., Lyskov, N. V., Irzhak, A. V., . . . Kumar, Y. (2019). Characterisation and electrical conductivity of polytetrafluoroethylene/graphite nanoplatelets composite films. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 125(7) doi:10.1007/s00339-019-2747-x
  72. Shulga, Y. M., Melezhik, A. V., Kabachkov, E. N., Milovich, F. O., Lyskov, N. V., Tkachev, A. G., & Redkozubova, E. P. (2019). New approach to creating superhydrophobic surfaces. High Energy Chemistry, 53(1), 47-49. doi:10.1134/S0018143919010120
  73. Sldozian, R. J., Mikhaleva, Z., & Tkachev, A. (2019). Evaluation of the efficiency of lightweight concrete modified with additives based on nanostructures. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012009 Retrieved from www.scopus.com
  74. Sldozian, R. J., Tkachev, A. G., Burakova, I. V., & Mikhаleva, Z. A. (2021). Improve the mechanical properties of lightweight foamed concrete by using nanomodified sand. Journal of Building Engineering, 34 doi:10.1016/j.jobe.2020.101923
  75. Stolyarov, R., Blohin, A., Gorshkov, N., Tkachev, A., Kulnitskiy, B., Pasko, T., . . . Burmistrov, I. (2019). Structure and electrical conductivity of heat treated iodine-doped multi-walled carbon nanotubes. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012019 Retrieved from www.scopus.com
  76. Suslyaev, V., Tkachev, A., Korovin, E., Stolyarov, R., Dorozhkin, K., Chapaksov, N., . . . Korshunov, A. (2019). Electromagnetic characteristics of coatings based on graphene oxide- A nd multi-walled carbon nanotubes taunit-M in a wide range of frequencies. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012044 Retrieved from www.scopus.com
  77. Tkachev, A., Zhumagalieva, G., Al-Hilo, Z., Memetov, N., Galunin, E., & Pershin, V. (2019). Modification of frost-resistant plastic lubricants using few-and multi-layered graphene. Paper presented at the World Congress on Recent Advances in Nanotechnology, doi:10.11159/icnnfc19.105 Retrieved from www.scopus.com
  78. Vasilets, V. N., Shulga, Y. M., Irzhak, A. V., Melezhik, A. V., & Tkachev, A. G. (2019). Structure and thermophysical characteristics of polytetrafluoroethylene composites with few-layer graphene nanoplatelets. High Energy Chemistry, 53(4), 282-286. doi:10.1134/S001814391904012X
  79. Vasilets, V. N., Shulga, Y. M., Kabachkov, E. N., Melezhik, A. V., & Tkachev, A. G. (2021). Photooxidative resistance of Polytetrafluoroethylene–Graphene nanocomposites to vacuum ultraviolet radiation. High Energy Chemistry, 55(4), 280-284. doi:10.1134/S0018143921040147
  80. Volfkovich, Y. M., Sosenkin, V. E., Rychagov, A. Y., Melezhik, A. V., Tkachev, A. G., Kabachkov, E. N., . . . Shulga, Y. M. (2021). Carbon material with high specific surface area and high pseudocapacitance: Possible application in supercapacitors. Microporous and Mesoporous Materials, 319 doi:10.1016/j.micromeso.2021.111063
  81. Yagubov, V., Shchegolkov, A., Shchegolkov, A., Tkachev, A., & Sukhorukov, A. (2019). Flat electric heaters with the effect of self-regulation based on nanomodified polymer composite. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 693(1) doi:10.1088/1757-899X/693/1/012018 Retrieved from www.scopus.com
  82. Yagubov, V., Shegolkov, A., Tkachev, A., Kagdin, A., Kobelev, A., Shegolkov, A., & Parfimovich, I. (2019). Nanomodified polymer composites: Electrical conductivity and practical application. Paper presented at the AIP Conference Proceedings, , 2101 doi:10.1063/1.5099604 Retrieved from www.scopus.com
  83. Ali, I., Neskoromnaya, E.A., Melezhik, A.V., Babkin, A.V., Kulnitskiy B. A., Burakov A. E., Burakova, I.V., Tkachev, A.G., Almalki Abdulraheem S.A., Alsubaie Abdullah. Magnetically active nanocomposite aerogels: preparation, characterization and application for water treatment. Journal of Porous Materials. (2022) 29:545–557 https://doi.org/10.1007/s10934-021-01175-0
  84. Ali I., Kuznetsova T.S., Burakov A.E., Burakova I.V., Pasko T.V., Dyachkova T.P., Mkrtchyan E.S., Babkin A.V., Tkachev A.G., Albishri H.M., Alshitari W.H., Hameed A.M., Alharbi A. Polyaniline modified CNTs and graphene nanocomposite for removal of lead and zinc metal ions: kinetics, thermodynamics and desorption studies. Molecules 2022, 27, 5623. https://doi.org/10.3390/molecules27175623
  85. Burakov A.E., Tyagi I., Burakova I.V., Milyutin V.V., Nekrasova N.A., Melezhik A.V., Tkachev A.G., Karri R.R., Dehghani M.H., Suhasg, Chandniha S.K. Efficient removal of europium radionuclides from natural and seawater using mesoporous carbon-based material Journal of Molecular Liquids 2022, 365, 120092 https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120092
  86. Memetova, A. E., Burakova, I. V., Burakov, A. E., Memetov, N. R., Tkachev, A. G. Effective adsorption of toluene and benzene on coconut activated carbon modified with carbon nanotubes: kinetics, isotherms and thermodynamics. Adsorption, 2023, 29(5-6), pp. 335–349 https://doi.org/10.1007/s10450-023-00405-y
  87. Mkrtchyan E.S., Ananyeva O.A., Burakova I.V., Memetova A.E., Burakov A.E., Tkachev A.G. Removal of Lead Ions from Aqueous Media by a Cryogel Based on Graphene Oxide Modified with Lignosulfonate: A Kinetic Study. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 59, 123–128 (2023). https://doi.org/10.1134/S2070205123700168
  88. Kuznetsova T.S., Pas’ko T.V., Burakov A.E., Burakova I.V., Mkrtchyan E.S., Ananyeva O.A., Tkachev A.G. Study of the pH effect on the sorption properties of nanostructured graphene-containing composite materials modified with polyaniline for removal of various chemical nature polutants // Inorganic Materials: Applied Research. – 2023. – Vol. 14, No. 5-6. – P. 1251-1256. – DOI 10.1134/s2075113323050222.
  89. Burakov, A.E., Kuznetsova, T.S., Burakova, I.V., Ananyeva O.A., Mkrtchyan E.S., Dyachkova, T.P., Tkachev, A.G. Hydrothermal Synthesis of High-Efficiency Carbon Sorbent Based on Renewable Resources. Technical Physics Letters, 2023, 49(11), pp. 151–158. DOI: 10.1134/S106378502370013X
  90. Babkin, A.V., Kubarkov, A.V., Drozhzhin, O.A. et al. Single-, Double-, and Multi-Walled Carbon Nanotubes as Electrically Conductive Additives to Lithium-Ion Battery Cathodes. Dokl Chem 508, 1–9 (2023). https://doi.org/10.1134/S001250082360013X
  91. Dyachkova, Tatiana P. Characteristics of Epoxy Composites Containing Carbon Nanotubes/Graphene Mixtures / Tatiana P. Dyachkova, Yulian A. Khan, Elena A. Burakova, Evgeny V. Galunin, Gulnara N. Shigabaeva, Dmitry N. Stolbov, Georgy A. Titov, Nikolay A. Chapaksov and Alexey G. Tkachev // Polymers. – 2023. – 15 (6). – P. 1476.

Наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО "ТГТУ")

Ответственность за достоверность информации определена приказом ректора
© 1995-2025 Все права защищены

Адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.106/5, помещение 2
Телефон: (4752) 63-10-19
Факс: 63-06-43
E-mail: tstu@admin.tstu.ru

Письмо вебмастеру
Звонок вебмастеру 63-02-32

Наш сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, который использует файлы cookies для сбора технических данных посетителей с целью обеспечения работоспособности, улучшения качества обслуживания и анализа пользовательской активности. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Согласиться