|
Наиболее крупные научные результаты за последние 5 лет
|
- Создана и зарегистрирована Базы данных: «Дискотические и поликатенарные гетероциклические соединения как полифункциональные материалы для нанотехнологий», которая является продолжением работы по созданию базы данных «Звездообразные дискотические соединения». В обеих базах в виде набора карточек содержатся сведения по 537 химическим структурам (звездообразные мезогенные соединения, производные тристриазолотриазина, азобензола, перилена, труксенона и др.). Систематизация источников литературы в виде Баз данных помогает провести направленный дизайн дискотических, поликатенарных и звездообразных соединений, обладающих совокупностью жидкокристаллических и флуоресцентных свойств. Базы служат основой для выбора основных объектов перспективных для создания «мягких» наноструктурированных материалов для сенсорики и органической электроники, а также соединений, проявляющих флуоресцентные свойства.
- Акопова О.Б., Жарникова Н.В., Смирнова А.И., Бумбина Н.В., Усольцева Н.В. Дискотические и поликатенарные гетероциклические соединения как полифункциональные материалы для нанотехнологий // Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024620435, дата регистрации 26.01.2024 (заявка № 2023623804, дата поступления 09.11.2023)
- Усольцева Н.В., Акопова О.Б., Жарникова Н.В., Смирнова А.И., Бумбина Н.В., Ковалева М.И. База данных: «Звездообразные дискотические соединения». IBM PC-совмест. ПК; СУБД : Word; ОС : Windows XP / 7 и выше; Oбъём базы данных: 4,72 Мб. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620388 (Номер заявки № 2016621622 от 7 декабря 2016 г., дата регистрации в Реестре баз данных 06 апреля 2017 г.).
- Акопова О.Б., Жарникова Н.В., Смирнова А.И., Бумбина Н.В., Усольцева Н.В. Люминесцентные наноматериалы на основе производных триазина // Органические и гибридные наноматериалы: получение, исследование, применение : монография / под ред. В. Ф. Разумова, М. В. Клюева. — Иваново: Иван. гос. ун-т, 2023. — 404 с. (ISBN 978-5-7807-1432-3). (Глава 8, С. 289–336)
- Создан оригинальный метод прогнозирования мезоморфизма дископодобных веществ с помощью молекулярных параметров, адаптированный к звездообразным и дискотическим мезогенам, имеющий преимущества перед известными методами. Метод требует небольших затрат машинного времени при достаточно высокой прогностической способности (от 70 до 90 %).
- Акопова О.Б., Жарникова Н.В., Смирнова А.И., Бумбина Н.В., Усольцева Н.В. Органические люминесцентные наноматериалы гетероциклической природы и колончатый мезоморфизм // Органические и гибридные наноматериалы: получение, исследование, применение : монография / под ред. В.Ф. Разумова, М.В. Клюева. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2021. – 368 с. (Глава 8, С. 307–361)
- С целью проверки прогноза колончатого мезоморфизма синтезированы новые звездообразные производные тристриазолотриазина и изучено влияние особенностей их гидрофобной периферии на жидкокристаллические и физико-химические свойства. Показано, что увеличение числа протяженных алкокси-заместителей приводит к их жидкокристаллическому состоянию в объеме, увеличению энергии формирования плавающего слоя и к увеличению времени жизни флуоресценции в тонкопленочных образцах.
- Zharnikova N.V., Akopova O.B., Kazak A.V., Nikitin K.S., Usoltsev S.D., Pigolkina N.A., Giricheva N.I., Smirnova A.I., Kulev V.A., Kholodkov I.V., Marfin Yu.S., Usol’tseva N.V. Effect of alkyloxy substituents on mesomorphic and photophysical properties of star-shaped tristriazolotriazines // Liq. Cryst. 2023. Vol. 50, Iss. 7–10. P. 1296-1309. (DOI: 10.1080/02678292.2023.2196523)
- Ленгмюровскими методами изучено формирование плавающих слоев и тонких пленок производными фталоцианина и порфирина.
- Получены плавающие слои и тонкие пленки производных три-трет-бутилфталоцианина, а также мономерного и димерного аналогов с циклотрифосфазеновым фрагментом. С помощью геометрических моделей молекул оценены параметры их упаковки в плавающих слоях типа face-on и edge-on. В исследованных тонкопленочных образцах наблюдается эффект обратного насыщенного поглощения, что может быть использовано для ограничения лазерного излучения с малой плотностью энергии (порядка 3 Дж/см2).
- Kazak A.V., Nikitin K.S., Marchenkova M.А., Savelyev M.S., Vasilevsky P.N., Gerasimenko A.Yu., Chausov D.N., Kholodkov I.V., Usol’tseva N.V., Tolbin A.Yu. Langmuir-Schaefer films based on cyclotriphosphazene-substituted phthalocyanines: Supramolecular organization, UV/Vis study, and laser-induced nonlinear absorption // Applied Surface Science. 2023. 638(17):158077 (DOI: 1016/j.apsusc.2023.158077)
- Изучены условия формирования плавающих слоев цинкового комплекса тетрафенилпорфирина (ZnTPP) на границе воздух/вода и пленок Ленгмюра-Шеффера (ЛШ-пленок) на стеклянных и кремниевых подложках. Установлено, что в конденсированном состоянии плавающие слои молекул ZnTPP проявляют edge-on ориентацию, а перенесенные пленки содержат J-агрегаты. Средняя шероховатость ЛШ-пленок возрастает при увеличении числа переносов от 1 до 5 в 1,4 раза.
- Maltсeva O.V., Nikitin K.S., Kazak A.V., Mamardashvili N.Zh., Usol’tseva N.V. Sensing ability of the Zn-tetraphenylporphyrin Langmuir-Schaefer films // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2023. Vol. 23, No 2. P. 29–37. (DOI: 10.18083/LCAppl.2023.2.29).
- Для трех различных безметальных производных тетрафенилпорфирина (5,10,15,20-тетрафенилпорфирина, 2-аза-21-карба-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина и 5,15-бис(2,6-бис(додецилокси)фенил)порфирина) показано влияние гидрофильной и гидрофобной периферии на формирование и свойства поверхности перенесенных пленок и их шероховатость. Полученные данные могут быть использованы для направленного дизайна соединений при создании тонкопленочных материалов различной степени гидрофобности/гидрофильности поверхности.
- Никитин К.С., Мальцева О.В., Мамардашвили Н.Ж., Усольцева Н.В. Влияние структуры порфиринов на краевой угол смачивания водой пленок Ленгмюра-Шеффера
// Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2023. Vol. 23, No 4. P. 31–37. (DOI: 10.18083/LCAppl.2023.4.31).
- Исследовано влияние химической структуры двух порфиринов (5,10,15,20-тетрафенилпорфирина и 2-аза-21-карба-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина) на их супрамолекулярную организацию, формирование плавающего слоя на границе раздела воздух/вода, а также на оптические свойства и морфологию поверхности тонких пленок, перенесенных на твердые подложки. Показано, что модификация центрального фрагмента (инверсия одного пирольного фрагмента порфиринового макроцикла) существенно изменяет электронную плотность, что приводит к значительному увеличению дипольного момента молекулы инвертированного порфирина и усилению межмолекулярных диполь-дипольных взаимодействий. Кроме того, такая модификация также приводит к существенному изменению структуры плавающего слоя (переход из «газообразного» состояния при сжатии сразу в «конденсированное»). Для конденсированного состояния модифицированного порфирина требуется примерно в 100 раз больше энергии, чем для немодифицированного тетрафенилпорфирина.
- Nikitin K.S., Maltсeva O.V., Mamardashvili N.Zh., Маrchenkova М.A., Kholodkov I.V., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V. Tetrapyrrolic macrocycles self-organization into floating layers and sensory properties of their Langmuir-Schaefer films // J. Mol. Struct. 2025. Vol. 1321. 140244. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.140244)
- Nikitin K.S., Maltсeva O.V., Mamardashvili N.Zh., Маrchenkova М.A., Usol’tseva N.V. Effect of the chemical structure of macrocyclic tetrapyrrole compounds on the formation energy of floating layers and their hysteresis at the air/water interface // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2024. 98, No. 8. P. 1770–1776. (DOI: 10.1134/S0036024424700833)
- Исследовано влияние температуры водной субфазы на образование и стабильность плавающих слоев 5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-трис(4-гексадецилоксифенил)-порфирина (P-OH). Обнаружено, что повышение температуры субфазы с 1 до 40 °C приводит к разрыхлению плавающего слоя (увеличение площади на молекулу в плавающем слое на~15% и снижению модуля упругости при сжатии более чем в два раза). Стабильность плавающих слоев (т.е. способность плавающего слоя сохранять свою площадь под действием постоянной сжимающей силы) снижается с повышением температуры субфазы. Показано, что наиболее стабильные плавающие слои образуются при температурах субфазы ниже 30 °C. Монослойные пленки на твердых подложках были получены с использованием метода Ленгмюра-Шеффера при температурах субфазы 1, 10, 20, 30 и 40 °C. Анализ рельефа поверхности методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) показал, что пленки, перенесенные с водной субфазы при температуре 20 °C, имели самую высокую сплошность и самую низкую шероховатость. В спектрах поглощения плавающих слоев было зарегистрировано значительное батохромное смещение полосы Соре и Q-полос (на 19 нм при температуре 20 °C) по сравнению со спектром раствора хлороформа. Этот сдвиг является следствием сильного межмолекулярного π–π* взаимодействия, приводящего к образованию агрегатов J-типа. Полоса Соре в спектрах плавающего слоя сместилась с 436 до 441 нм с увеличением субфазной температуры с 1 до 40 °C. В спектрах поглощения тонких пленок (8 переносов) сохраняются указанные сдвиги полос поглощения, а также уширение полосы Соре. Результаты этой работы могут быть использованы при целенаправленном создании образцов пленок с определенной структурой и свойствами.
- Mironyuk V.N., Al-Alwani A.J.K., Karatyshova T.Ya., Smirnova A.I., Vyalba F.Yu., Еzhov А.V., Usol’tseva N.V., Glukhovskoy E.G. Influence of subphase temperature on Langmuir layers and thin films of А3В-type porphyrine derivative // Surfaces and Interfaces. 2024. V. 52. P. 104880 (10 pages) (DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2024.104880)
- Изучены особенности формирования и спектральные свойства плавающих слоев Ленгмюра 5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-трис(4-гексадецилоксифенил)порфирина (P-OH) на водной субфазе с различным содержанием ортофосфорной кислоты (H3PO4). Спектры поглощения плавающих слоев регистрировались in situ. Показано, что на поверхности подкисленной субфазы порфирин протонируется (начиная с концентрации CH3PO4 = 10-2 М), о чем свидетельствуют изменения в спектрах поглощения: появление дополнительной полосы в длинноволновой области в диапазоне 683–700 нм и наличие плеча полосы Соре при 465 нм. При низких концентрациях кислоты (CH3PO4 = 0 М и 10-3 М) переход из газовой фазы в конденсированную происходит при ориентации молекул порфирина edge-on. Однако при высоких концентрациях (CH3PO4 = 10-1 М и 1 М) — при ориентации молекул face-on. В последнем случае в области конденсированной фазы в зависимости от поверхностного давления присутствуют две фазы с различной ориентацией молекул (face-on и edge-on). Процесс протонирования при более высоких концентрациях кислоты в субфазе протекает эффективнее, что приводит к более прочному взаимодействию порфиринового макроцикла с субфазой, сохраняя ориентацию face-on не только в газовой фазе, но и частично в конденсированной фазе. Эти превращения также хорошо видны на кривых зависимости модуля сжатия и поверхностного потенциала от средней площади на молекулу. Спектральные характеристики пленок, перенесенных на твердые подложки методом Ленгмюра-Шеффера, сохраняют черты, присущие предыдущим плавающим слоям. Признаки протонирования порфиринов уменьшаются при сильном сжатии плавающих слоев, когда они находятся в конденсированной фазе, или когда тонкие пленки подвергаются термообработке при температуре 110 °С.
- Получение протонированных форм порфиринов в качестве акцептора электронов является шагом на пути к созданию донорно-акцепторных систем, эффективных при разработке фотовольтаических устройств на основе органических макрогетероциклических соединений.
- Mironyuk V.N., Hassoon O.A., Smirnova A.I., Karatyshova T.Ya., Al-Alwani A.J.K., Usol’tseva N.V., Glukhovskoy E.G. Protonation and aggregation of the A3B-type porphyrin in floating layers and thin films // Supramolecular Materials. 2025. Vol. 4. Article 100104 (11 pages) (DOI: https://doi.org/10.1016/j.supmat.2025.100104)
- Впервые исследованы структура, спектральные и нелинейно-оптические свойства плавающих слоев и пленок Ленгмюра-Шеффера стабильного димерного фталоцианинового комплекса цинка (бис[2-гидрокси-9(10),16(17),23(24)-три-трет-бутилфталоцианина] цинка). На основании данных квантово-химического моделирования, Брюстеровской микроскопии, рентгеновской дифракции в скользящей геометрии и атомно-силовой микроскопии было установлено, что исследуемый краситель в диапазоне площадей, приходящихся на одну молекулу в слое Амол=41–1.30 нм2 образует на поверхности раздела фаз воздух/вода стабильные аморфные монослои, с незначительным содержанием 3D-агрегатов цилиндрической формы. При Aмол > 1.30 нм2 формируются аморфные бислои, содержащие большое количество цилиндрических 3D-агрегатов. Показано, что при переносе на твердую подложку пленки димерного фталоцианина сохраняют структуру плавающих слоев.
- Kazak A.V., Marchenkova M.A., Khorkov K.S., Kochuev D.A., Rogachev A.V., Kholodkov I.V., Usol’tseva N.V., Savelyev M.S., Tolbin A.Yu. Ultrathin Langmuir–Schaefer films of slipped-cofacial J-type phthalocyanine dimer: Supramolecular organization, UV/Vis/NIR study and nonlinear absorbance of femtosecond laser radiation // Applied Surface Science. 2021. Vol. 545. P. 148993.
- Получены плавающие слои и пленки Ленгмюра-Шеффера субфталоцианина бора A2B типа. Построены модели face-on и edge-on монослоевых упаковок исследуемого соединения на поверхности раздела фаз воздух/вода и рассчитаны геометрические характеристики данных упаковок. Установлено, что площадь, приходящаяся на одну молекулу в плотнейшем face-on монослое, равна 1,99 нм2 (Амол = 1,99 нм2), edge-on монослое – 1,02 нм2 (Амол = 1,02 нм2). Изучены спектральные характеристики исследуемого соединения в хлороформе и в пленках Ленгмюра-Шеффера. В спектре пленки Ленгмюра-Шеффера по сравнению со спектром раствора в хлороформе полосы поглощения смещены в длинноволновую область и незначительно уширены. Данные изменения спектров пленок Ленгмюра-Шеффера мы объясняем наличием межмолекулярных π-π взаимодействий push-pull молекул субфталоцианина в этих пленках и хаотическим расположением агрегатов в них. Методом атомно-силовой микроскопии установлена толщина перенесенной пленки (d = 0,7 нм).
- Казак А.В., Дубинина Т.В., Чаусов Д.Н., Кучеров Р.Н., Холодков И.В., Степанов A.A. Самоорганизация субфталоцианина бора A2B типа в плавающих слоях и пленках Ленгмюра-Шеффера // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2021. Vol. 21, No P. 72–80. (DOI: 10.18083/LCAppl.2021.1.72).
- Исследованы электрофизические и реологические свойства мезогенных эфиров холестерола, в том числе в присутствии углеродных наночастиц и наноструктур различного строения. Показано, что для систем «холестерический ЖК тридецилат холестерола (Х-20) – малослойные графитовые фрагменты (МГФ)» даже минимальные добавки МГФ (0,005 и 0,02 мас. %) влияют на температуры фазовых переходов мезогена и электрофизические свойства (диэлектрическая проницаемость, ионная проводимость и активация ионной проводимости). Наблюдаемые эффекты в системе Х-20/МГФ объяснены сосуществованием двух разнонаправленных процессов: 1) взаимодействие между частицами МГФ, приводящее к их агрегации и формированию перколяционных сеток, 2) диполь-дипольные взаимодействия между молекулами Х-20 и МГФ, приводящие к ориентации молекул Х-20 на плоских МГФ (заякоривающий эффект). Доминирование одного процесса над другим зависит от концентрации МГФ и температуры. Диполь-дипольные взаимодействия Х-20 с МГФ увеличивают параметр порядка нематической фазы на макроскопическом уровне, тем самым улучшая диэлектрические свойства жидкокристаллической матрицы.
- Chausov D.N., Kurilov А.D., Smirnova А.I., Stolbov D.N., Kucherov R.N., Emelyanenko A.V., Savilov S.V., Usol’tseva N.V. Mesomorphism, Dielectric permittivity, and ionic conductivity of cholesterol tridecylate doped with few-layer graphite fragments // J. Mol. Liq. 2023. 374. P. 121139 (DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.121139)
- Используя разработанную автоматизированную установку динамической диэлектрической спектроскопии (ДДС) и метод дифференциальной сканирующей калориметрии, обнаружен и исследован метастабильный фазовый переход в тридецилате холестерола (Х-20), который не регистрируется классическими методами, такими как поляризационная оптическая микроскопия и диэлектрическая спектроскопия при постоянной температуре. Полученные результаты демонстрируют важность использования динамических методов для исследования полиморфизма, что имеет особую важность при синтезе новых материалов и смесей.
- Курилов А.Д., Губарева А.В., Паращук Н.С., Смирнова А.И., Усольцева Н.В., Чаусов Д.Н. Динамическая диэлектрическая спектроскопия тридецилата холестерола // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2024. Vol. 24, No 2. P. 64–74. (DOI: 10.18083/LCAppl.2024.2.64).
- Изучены реологические свойства дисперсий малослойных графитовых фрагментов (МГФ) в тридецилате холестерола (Х-20) для перспектив применения в электромеханических устройствах на основе мезоморфных материалов, в которых за счет внешних воздействий происходит управление структурой вещества. Исследовано реологическое поведение дисперсий X-20/МГФ в концентрациях добавок МГФ 0,005 и 0,02 мас. % при осцилляционных воздействиях в диапазоне частот от 1 до 100 рад/с и в пределах температур от 65 до 90 °С. Установлено, что добавление МГФ в жидкокристаллическую матрицу Х-20 влияет на зависимость сдвиговой вязкости от внешнего напряжения в сторону увеличения упругих свойств материала. Добавление МГФ даже в концентрации 0,005 мас. % позволило расширить диапазон частот внешних воздействий до 100 рад/с, при которых сохраняется хиральная структура Х-20. Данный результат является следствием взаимодействия молекул холестерика с поверхностью наночастиц МГФ. Полученные результаты хорошо соотносятся с данными, полученными при исследовании диэлектрических свойств этих дисперсий, и свидетельствуют о возможности управления реологическими свойствами дисперсий мезогенов с МГФ с целью улучшения эксплуатационных свойств электромеханических систем на основе этих материалов
- Кучеров Р.Н., Курилов А.Д., Смирнова А.И., Беляев В.В., Усольцева Н.В., Чаусов Д.Н. Реологические свойства дисперсий малослойных графитовых фрагментов в тридецилате холестерола // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2024. Vol. 24, No 4. P. 75–84. (DOI: 10.18083/LCAppl.2024.4.75).
- С использованием экспериментальных (поляризационная оптическая микроскопия, ИК-спектроскопия) и теоретических (квантово-химическое моделирование DFT/B97D/6-311++G**) методов выполнено комплексное исследование мезогенных 4-(4-алкоксифенилазо)бензонитрилов и их эквимолекулярных смесей с 4-додецилоксибензойной кислотой. Анализ результатов впервые показал, что ожидаемые Н-комплексы BN-n∙∙∙BA между компонентами системы не образуются, а основную роль в индукции смектической А-фазы играют слои димера кислоты BA∙∙∙BA, которые разделены слоями ассоциатов 4-(4-алкоксифенилазо)бензонитрилов BN-n∙∙∙BN-n. Отмечено, что карбоксильная группа, в отличие от таких протоно-донорных групп как –NH2, –NH–, –OH, не образует водородные связи с протоно-акцепторной группой –CN.
- Смирнова А.И., Гиричева Н.И., Лапыкина Е.А., Усольцева Н.В. Механизм самосборки и анализ индукции смектической мезофазы в бинарных системах 4-(4-алкоксифенилазо)бензонитрилов с додецилоксибензойной кислотой // Жидкие кристаллы и их практическое использование. Vol. 23, No 3. P. 5–22. (DOI: 10.18083/LCAppl.2023.3.5).
- Определены состав и геометрическое строение комплекса оксопивалата кобальта в газовой фазе, квантово-химическое определение энергий комплекса в электронных состояниях с разной мультиплетностью, а также проведено сравнение строения структурных единиц, существующих в конденсированной и газовой фазах. Установлено влияние природы заместителя R в бидентатном лиганде OOC-R на магнитные свойства комплекса. Для этого выполнены синхронный электронографический/масс-спектрометрический (ЭГ/МС) эксперимент и серия квантово-химических расчетов.
- Giricheva N.I., Sliznev V.V., Alikhanyan A.S., Morozova E.A., Girichev G.V. Molecular Structure of Gaseous Oxopivalate Co(II): Electronic States of Various Multiplicities // Int. J. Mol. Sci. 2023. 24, P. 13224 (15 pages) (https://doi.org/10.3390/ijms241713224)
- Для газообразного тетрафторида рения выполнена повторная интерпретация электронографических данных с использованием современных методик. В интервале температур от 450 до 470 К доминирующей молекулярной формой пара является Re2F8. Подтверждено, что молекула Re2F8 имеет геометрическое строение симметрии D4h. На основании ЭГ-данных оценена частота торсионного колебания относительно связи Re-Re, которая связана со структурной нежескостью молекулы. Выполнены расчеты электронного строения Re2F8 в приближениях CASSCF и MCQDPT2 и показано, что основное электронное состояние 1A1g может быть представлено однодетерминантной волновой функцией, что позволило использовать метод DFT для расширенного анализа геометрического и электронного строения молекул ряда: Re2F8 → Re2Cl8 → Re2Br8.
- Giricheva N.I., Tverdova N.V., Sliznev V.V., Girichev G.V. Dimer Rhenium Tetrafluoride with a Triple Bond Re-Re: Structure, Bond Strength // Molecules. Vol. 28. P. 3665. (16 pages) (https://doi.org/10.3390/molecules28093665)
- Определено геометрическое и электронное строение комплексов субфталоцианина хлорида бора(III) (H12SubPcBCl) и додекафторсубфталоцианина хлорида бора(III) (F12SubPcBCl) и показано, почему первый используется в качестве электронно-донорного компонента в фотоэлектрических солнечных элементах, а второй – в качестве акцепторного материала в безфуллереновых органических фотоэлектрических солнечных элементах (organic photovoltaics, OPV). Показано, что в смешанно-замещенных порфиринах A3B-типа, так же, как в симметричных молекулах Н2ТРР и МТРР, могут существовать конформеры с разной ориентацией фенильных фрагментов относительно МГЦ и друг друга. Наиболее энергетически выгодным является “saddle” конформер с большей неплоскостностью МГЦ. ЭСП конформеров отличаются в диапазоне Q-полос и могут свидетельствовать о конформационных превращениях в мезо-замещенных порфиринах.
- Kurochkin I.Yu., Pogonin A.E., Eroshin A.V., Zhabanov Yu.A., Krasnova O.G., Skvortsov I.A., Stuzhin P.A., Giricheva N.I., Girichev G.V. Molecular structure, thermodynamic and spectral characteristics of chloroboron(III) subphthalocyanine and its dodecafluorinated derivative // J. Porphyrins and Phthalocyanines. Vol. 28. P. 626–638. (DOI: 10.1142/S1088424624500354)
- Квантово-химическими расчетами установлены все возможные изомеры и переходные состояния азобензола, 4,4'-азопиридина и азоксибензола. Определены их геометрические и электронные характеристики, а также факторы устойчивости определенной геометрической конфигурации различных молекулярных форм в основном электронном состоянии и влияние природы ароматического фрагмента.
- Гиричева Н.И., Лебедев И.С., Федоров М.С. Влияние структурных особенностей азо-, азокси-, азодиокси- бензолов и пиридинов на мезоморфные свойства систем на их основе // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2021. Vol. 21, № 4. С. 37–46. (DOI: 10.18083/LCAppl.2021.4.37).
- Гиричева Н.И., Лебедев И.С., Федоров М.С., Бубнова К.Е., Гиричев Г.В. Структурные аспекты процессов транс-цис изомеризации азобензола, 4,4'-азопиридина и азоксибензола // Журнал структурной химии. 2021. Т. 62, № 12. С. 2097–2108 (DOI: 10.26902/JSC_id87024) (ВАК, РИНЦ).
|
|
Публикации за последние 5 лет в журналах, рекомендованных ВАК РФ, Белый список (всего + перечень)
|
Всего: 109
- Курилов А. Д., Губарева А. В., Паращук Н. С., Смирнова А. И., Усольцева Н. В., Чаусов Д. Н. Динамическая диэлектрическая спектроскопия тридецилата холестерола // Жидк. крист. и их практич. использ. 2024. Т. 24, № 2. С. 64–74. DOI: 18083/LCAppl.2024.2.53 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Усольцева Н.В. К 95-летию профессора Игоря Григорьевича Чистякова // Жидк. крист. и их практич. использ. 2024. Т. 24, № 3. С. 6–13. DOI: 18083/LCAppl.2024.3.6 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Кучеров Р. Н., Курилов А. Д., Смирнова А. И., Беляев В. В., Усольцева Н. В., Чаусов Д. Н. Реологические свойства дисперсий малослойных графитовых фрагментов в тридецилате холестерола // Жидк. крист. и их практич. использ. 2024. Т. 24, № 4. С. 75– DOI: 10.18083/LCAppl.2024.4.75 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Никитин К.С., Мальцева О.В., Мамардашвили Н.Ж., Марченкова М.А., Усольцева Н.В. Влияние химической структуры тетрапирольных макроциклических соединений на энергию формирования плавающих слоев и их гистерезис на границе раздела фаз воздух/вода // Журнал физической химии. Т. 98, № 8. С. 114–120. DOI: 10.31857/S0044453724080168 (ВАК, РИНЦ)
- Nikitin K.S., Maltсeva O.V., Mamardashvili N.Zh., Маrchenkova М.A., Usol’tseva N.V. Effect of the chemical structure of macrocyclic tetrapyrrole compounds on the formation energy of floating layers and their hysteresis at the air/water interface // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2024. V. 98, No. 8. P. 1770–1776. DOI: 10.1134/S0036024424700833 (WoS, Scopus Q4)
- Mironyuk V.N., Al-Alwani A.J.K., Karatyshova T.Ya., Smirnova A.I., Vyalba F.Yu., EzhovA.V., Usol’tseva N.V., Glukhovskoy E.G. Influence of subphase temperature on Langmuir layers and thin films of A3B-type porphyrine derivative. Surfaces and interfaces. 2024. Vol. 52. P. 104880 (10 p.). DOI: 10.1016/j.surfin.2024.104880 (WoS, Scopus Q1)
- Nikitin K., Maltсeva O.V., Mamardashvili N.Zh., Маrchenkova М.A., Kholodkov I.V., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V. Tetrapyrrolic macrocycles self-organization into floating layers and sensory properties of their Langmuir-Schaefer films // Journal of Molecular Structure. 2024. Vol. 1321. P. 140244. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.140244 (WoS, Scopus Q2)
- Lebedev I.S., Belova N.V., Giricheva N.I., Andreev V.P., Sobolev P.S., Girichev G.V. Is There an Adduct of Pyridine N-Oxide and Boron Trifluoride in the Gaseous State? Gas-Electron Diffraction vs Mass-Spectrometry // Chem.2024. Vol. 63, Iss. 35. P. 16451–16460. DOI: doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c02714 (WoS, Scopus Q1)
- Kurochkin I.Yu., Pogonin A.E., Eroshin A.V., Zhabanov Yu.A., Krasnova O.G., Skvortsov I.A., Stuzhin P.A., Giricheva N.I., Girichev G.V. Molecular structure, thermodynamic and spectral characteristics of chloroboron(III) subphthalocyanine and its dodecafluorinated derivative // J. Porphyrins and Phthalocyanines. 2024. Vol. 28. P. 626–638. DOI: 10.1142/S1088424624500354 (WoS, Scopus Q3)
- Шилов М.А., Смирнова А.И., Купреенко С.Ю., Гвоздев А.А., Рожкова Н.Н., Дьячкова Т.П., Столбов Д.Н., Савилов С.В., Усольцева Н.В. Механизм смазочного действия модельных систем с присадками углеродных наноструктур различной пространственной организации в условиях жесткого режима трения // Трение и износ. Т. 45, № 6. С. 493–502. DOI: 10.32864/0202-4977-2024-45-6-493-502 (РИНЦ, ВАК)
- Shilov M.A., Smirnova A.I., Kupreenko S.Yu., Gvozdev A.A., Rozhkova N.N., Dyachkova T.P., Stolbov D.N., Savilov S.V., Usol’tseva N.V. Mechanism of Lubricating Action of Model Systems with Additives of Carbon Nanostructures under Hard Friction Conditions // Friction and Wear. 2024. Vol. 45, No. 6, P. 337–343. DOI: 10.3103/S1068366625700047 (WoS, Scopus Q3)
- Терентьев В.В., Телегин И.А., Акопова О.Б. Исследование трибологических свойств пластичных смазочных материалов при совместном допировании их углеродными нанотрубками и металломезогеном // Интеллектуальная трибология в машиностроении: BALT TRIBO 2024: сборник статей Международной научно-практической конференции, 21–22 июня 2024 г. СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024. 383 с. (C. 327–335). DOI:10.18720/SPBPU/2/id24-266 (ISBN 978-5-7422-8697-4)
- Kuropatov V.A., Nikitin K.S., Pakhomov G.L., Norkov S.V., Shurygina M.P., Kazak A.V., Cherkasov V.K. The structure, optical properties and photovoltaic effect in Langmuir-Schaefer films of nickel (II) bis-semiquinone complex derived from 3,6-di‑tert‑butyl‑benzoquinone annulated with a 1,3 -dithiole-2-thiocarbonyl fragment. Surfaces and Interfaces. Vol. 36. article 102539 (10 p.). DOI: 10.1016/j.surfin.2022.102539 (WoS, Scopus Q1)
- Chausov D.N., Kurilov A.D., Smirnova A.I., Stolbov D.N., Kucherov R.N., Emelyanenko A.V., Savilov S.V., Usol’tseva N.V. Mesomorphism, dielectric permittivity, and ionic conductivity of cholesterol tridecylate doped with few-layer graphite fragments. Journal of Molecular Liquids. Vol. 374, article 121139 (10 p.). DOI: 10.1016/j.molliq.2022.121139. (WoS, Scopus Q1)
- Sherudillo A.S., Antina L.A., Kazak A.V., Usol’tseva N.V., Kholodkov I.V., Berezin M.B., AntinaV. Aggregation behavior and spectral properties of BODIPY luminophors in Langmuir-Schaefer and poly(methyl methacrylate) thin films. Жидк. крист. и их практич. использ. (Liq. Cryst. and their Appl). 2023. Vol. 23, No 1. P. 39–49. DOI: 10.18083/LCAppl.2023.1.39 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Maltсeva O. V., Nikitin K. S., Kazak A. V., Mamardashvili N. Zh., Usol’tseva N. V. Sensing ability of Zn-tetraphenylporphyrin Langmuir-Schaefer films. Жидк. крист. и их практич. использ (Liq. Cryst. and their Appl). Vol. 23, No 2. P. 29–37. DOI: 10.18083/LCAppl.2023.2.29 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Шилов М.А., Смирнова А.И., Жукова Л.Н., Гвоздев А.А., Рожкова Н.Н., Дьячкова Т.П., Усольцева Н.В. Влияние пространственной организации углеродных наноструктур на противоизносные характеристики модельных смазочных систем при жестком режиме трения // Трение и износ. 2023. Т. 44, № 3. С. 225–232. DOI: 10.32864/0202-4977-2023-44-3-225-232 (РИНЦ, ВАК)
- Shilov M.A, Smirnova A.I., Zhukova L.N., Gvozdev A.A., Rozhkova N.N., Dyachkova T.P., and Usol’tseva N.V. The influence of the spatial organization of carbon nanostructures on antiwear characteristics of model lubricating systems under a hard friction mode. Friction and Wear. 2023. Vol. 44, No 3. P. 144–149. DOI: 10.3103/S1068366623030091 (WoS, Scopus Q3)
- Смирнова А.И., Гиричева Н. И., Лапыкина Е. А. Усольцева Н.В. Механизм самосборки и анализ индукции смектической мезофазы в бинарных системах 4-(4-алкоксифенилазо)-бензонитрилов с додецил-оксибензойной кислотой // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 23, № 3. С. 5–22. DOI: 10.18083/LCAppl.2023.3.5 (WoS, Scopus Q4, ВАК РИНЦ)
- Kazak A.V., Nikitin K.S., Маrchenkova М.A., Savelyev M.S., Vasilevsky P.N., Gerasimenko A.Yu., Chausov D.N., Kholodkov I.V., Usol'tseva N.V., Tolbin A.Yu. Langmuir-Schaefer films based on cyclotriphosphazene-substituted phthalocyanines: supramolecular organization, UV/Vis study, and laser-induced nonlinear absorption. Applied Surface Science. 2023. Vol. 638. Article 158077 (11 p.). DOI: 10.1016/j.apsusc.2023.158077 (WoS, Scopus Q1)
- Zharnikova N.V., AkopovaO.B., KazakA.V., NikitinK.S., UsoltsevS.D., PigolkinaN.A., GirichevaN.I., SmirnovaA.I., KulevV.A., KholodkovI.V., MarfinYu.S., Usol’tsevaN.V.Effectofalkyloxysubstituentsonmesomorphicandphotophysicalpropertiesofstar-shapedtristriazolotriazines. Liquid Crystals. V. 50, Iss. 7–10. P. 1296–1309. DOI: 10.1080/02678292.2023.2196523 (WoS, Scopus Q2)
- Giricheva N. I., Tverdova N. V., Sliznev V. V., Girichev G.V. Dimer Rhenium Tetrafluoride with a Triple Bond Re-Re: Structure, Bond Strength. 2023. Vol. 28, No 9. Article 3665 (16 p.). DOI: 10.3390/molecules28093665 (WoS, Scopus Q1)
- Giricheva N.I., Sliznev V.V., Alikhanyan A.S., Morozova E.A., Girichev G.V. Molecular Structure of Gaseous Oxopivalate Co(II): Electronic States of Various Multiplicities. J. Mol. Sci. 2023. Vol. 24, No 17. Article 13224 (15 p.). DOI: 10.3390/ijms241713224 (WoS, Scopus Q1)
- Shilov M.A, Burkov A.A., Stolbov D.N., Savilov S.V., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V. Influence of two types of few-layer graphite fragments on viscoelastic properties of plastic lubricants. Inorganic Materials: Applied Research. Vol. 14, No 4. P. 911–920.
- Федоров М.С., Лапыкина Е.А., Гиричева Н.И., Филиппов А.А. Квантово-химический анализ электронных спектров молекулярных, ионных, цвиттер-ионных форм 1-амино- и 1-(n-фенил)аминонафталин-8-сульфокислот // Ж. Структурной Химии. 2023. Т. 64, № 8. Статья 114392. (11 с.). DOI: 10.26902/JSC_id114392 (РИНЦ, ВАК)
- Fedorov M.S., Lapykina E.A., Giricheva N.I., Filippov A.A. Quantum chemical analysis of the electronic spectra of molecular, ionic, and zwitterionic forms of 1-amino- and 1-(n-phenyl)aminonaphthalene-8- sulfonic acids // Journal of Structural Chemistry. 2023. Vol. 64, No 8. P. 1412–1422. DOI: 10.1134/s0022476623080061 (WoS, Scopus Q4)
- Antina L.A., Bumagina N.A., Kalinkina V.A., Lukanov M.M., Ksenofontov A.A., Kazak A.V., Berezin M.B., Antina E.V. Aggregation behavior and spectroscopic properties of red-emitting distyryl-BODIPY in aqueous solution, Langmuir-Schaefer films and PluoronicÒ F127 micelles // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2022. Vol. 278. Article 121366. DOI: 10.1016/j.saa.2022.121366 (WoS, Scopus Q2)
- Федоров М.С., Филиппов И.А., Гиричева Н.И., Сырбу С.А., Киселев М.Р. Супрамолекулярные H-комплексы 4-н-пропилокси-коричной кислоты с 4,4’- азопиридином и 4,4’-ди-тиопиридином: взаимосвязь структуры и мезоморфных свойств // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 22, № 3. С. 26–37. DOI: 10.18083/LCAppl.2022.3.26 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Казак А. В., Никитин К. С., Чикалов И. С., Дубинина Т. В., Холодков И. В., Усольцева Н. В. Надмолекулярная организация и оптические свойства пленок Ленгмюра-Шеффера 2,3,9,10,16,17,23,24-окта-(3-(этилтио)фенил)фталоцианината лютеция ацетата // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 22, № 3. С. 81–90. DOI: 10.18083/LCAppl.2022.3.81 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Столбов Д.Н., Черняк С.А., Маслаков К.И., Кузнецова Н.Н. Савилов С.В. Пиролитический синтез малослойных графитовых фрагментов, допированных азотом и кремнием // Журнал Известия Академии наук. Серия химическая. № 4. С. 680–685. (РИНЦ, ВАК, Ядро РИНЦ)
- Stolbov D.N., Chernyak S.A., Maslakov K.I., Kuznetsova N.N. Savilov S.V. Pyrolytic synthesis of nitrogen and silicon doped graphene nanoflakes // Russian Chemical Bulletin. 2022. Vol. 71, No 4. P. 680–685. DOI: 10.1007/s11172-022-3465-7 (WoS, Scopus Q3)
- Stolbov D.N., Chernyak S.A., Ivanov A., Maslakov K.I., Tveritinova E., Ordomsky V., Mingzhu Ni., Savilov S.V., Hui Xia. Silicon-doped graphene nanoflakes with tunable structure: flexible pyrolytie synthesis and application for lithium-ion batteries. Applied Surface Science. Vol. 592. Article 153268. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.153268 (WoS, Scopus Q1)
- Chernyak S.A., Kustov A.L., Stolbov D. N., Tedeeva M.A., Isaikina O.Ya., Maslakov K.I., Usol’tseva N.V., Savilov S.V. Chromium catalysis supported on carbon nanotubes and graphene nanoflakes for CO2-assisted oxidative dehydrogenation of propane. Applied Surface Science. Vol. 578. Article 152099 (11 p.). DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152099 (WoS, Scopus Q1)
- Stolbov D.N., Smirnova A.I., Savilov S.V., Shilov M.A., Burkov A.A., Parfenov A.S., Usol’tseva N.V. Influence of different types of carbon nanoflakes on tribological and rheological properties of plastic lubricants. Fullerenes, nanotubes and carbon nanostructures. Vol. 30, No 1. P. 177–184. DOI: 10.1080/1536383X.2021.1960315 (WoS, Scopus Q3)
- Arkhipova E.A., Ivanov A., Isaikina O.Ya., Novotortsev R.Yu., Stolbov D., Hui Xia, Savilov S. Application of MnO2/MWCNT composite in supercapacitors. Materials Today: Proceedings. Vol. 60, part 2. P. 1008–1011. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.12.408 (WoS, Scopus)
- Shlyakhtina A.V., Lyskov N.V., Nikiforova G.E., Kasyanova A.V. Vorobieva G.A., Kolbanev I.V., Stolbov D.N., Medvedev D.A. Proton Conductivity of La2(Hf2−xLax)O7−x/2«Stuffed» Pyrochlores. Applied Sciences. 2022. Vol. 12, No 9. Article 4342 (12 p.). DOI: 10.3390/app12094342 (WoS, Scopus Q2)
- Lyskov N.V., Shchegolikhin A.N., Stolbov D.N., Kolbanev I.V., Gomes E., Abrantes J.C.C, Shlyakhtina A.V. Study of oxygen-ion conductivity and luminescence in the ZrO2 – Nd2O3 system: Impact of local heterogeneity. Electrochimica Acta. 2022. Vol. 403. Article 139632. DOI: 1016/j.electacta.2021.139632 (WoS, Scopus Q1)
- Ulyanov A., Stolbov D., Savilov S. Jellyfish-like few-layer graphene nanoflakes: high paramagnetic response alongside increased interlayer interaction. Zeitschrift fur Physikalische Chemie. Vol. 236, No 1. P. 79–86. DOI: 10.1515/zpch-2020-1784 (WoS, Scopus Q2)
- Rukhov Artem, Bakunin E., Dyachkova T., Rukhov Anton, Istomin A., Obraztsova E., Kornev A., Burakova E., Smirnova A., Usol’tseva N. Graphite nanoplates as grease lubricant additive // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2022. Vol. 30, Iss. 1. P. 167–170. DOI: https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1964479 (WoS, Scopus Q3)
- Gerasimova A., Dyachkova T., Memetov N., Chapaksov N., Melezhik A., Smirnova A., Usol’tseva N. Stabilization of pristine and oxidized carbon nanotubes dispersions in acidic and alkaline solutions // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2022. Vol. 30, Iss. 1. P. 191–198. DOI: https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1961132 (WoS, Scopus Q3)
- Смирнова А.И., Минеев Л.И., Герасимов И.А., Голубева М.А., Шилов М.А., Усольцева Н.В. Исследование электрофизических характеристик пластичных смазочных материалов // Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 10. С.43–47. DOI:26896/1028-6861-2022-88-10-43-47 (Scopus, Q4, ВАК, РИНЦ)
- Шилов М.А., Бурков А.А., Столбов Д.Н., Савилов С.В., Смирнова А.И., Усольцева Н.В. Влияние двух типов малослойных графитовых фрагментов на вязкоупругие свойства пластичных смазочных материалов // Материаловедение. 2022. № 9. С. 10–21. DOI:31044/1684-579X-2022-0-9-10-21 (РИНЦ, ВАК)
- Shilov M.A., Burkov A.A., Stolbov D.N., Savilov S.V., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V. Influence of Two Types of Few-Layer Graphite Fragments on Viscoelastic Properties of Plastic Lubricants // Inorganic Materials: Applied Research. 2023. Vol. 14, No. 4. P. 911–920. DOI: 10.1134/S2075113323040342 (WoS, Scopus Q3)
- Федоров М.С., Филиппов И.А., Гиричева Н.И., Сырбу С.А., Киселев М.Р. Роль нековалентных межмолекулярных взаимодействий в стабилизации мезофазы анизотропных производных 1,2,5-тиадиазола // Журнал структурной химии. 2022. Т. 63, № 11. Статья 102145 (8 страниц). DOI: 10.26902/JSC_id102145 (BАК, РИНЦ)
- Fedorov M.S., Filippov I.A., Giricheva N.I., Syrbu S.A., Kiselev M.R. Role of intermolecular non-covalent interactions in the stabilization of the mesophase of anisotropic 1,2,5- thiadiazole derivatives // Struct. Chem. 2022. Vol. 63, No 11. P. 1872–1879. DOI: 10.1134/S0022476622110178 (ВАК, WoS, Scopus Q4)
- Жабанов Ю.А., Гиричева Н.И., Исляйкин М.К. Особенности строения одноядерных комплексов монодепротонированного гемигексафиразина с Y,La и Lu по данным квантово-химических расчетов // Журнал неорганической химии, 2022. Т. 67, № 3. С. 373–383. DOI: 10.31857/S0044457X22030187 (ВАК, РИНЦ, WoS, Scopus)
- Sliznev V.V., Smorodin S.V., Giricheva N.I., Girichev G.V. A quantum-chemically supported classical approach to assessing the vibrational contribution to the thermal expansion of molecules. Example of LaI3 // Journal of Molecular Structure. 2022. Vol. 1251. Article 132048 (8 p.) DOI: 10.1016/j.molstruc. 2021.132048 (WoS, Scopus Q2)
- Giricheva N.I., Bubnova K.E., Zhabanov Yu.A., Fedorov M.S., Girichev G.V. Structural and dynamic non-rigidity of hydrogen-bonded complexes of A∙∙∙A and A∙∙∙B∙∙∙A types and odd-even effect // Mol. Liq. 2022. Vol. 350. Article 118521 (10 p.). DOI: 10.1016/j.molliq.2022.118521 (WoS, Scopus Q1)
- Girichev G.V., Tverdova N.V., GirichevaI., Shlykov S.A. The molecular species in saturated and overheated vapors of Sc(acac)3: A first structural study of bis-acetylacetonate scandium Sc(acac)2radical // Chem. Phys. Lett. 2022. Vol. 806. Article 139989 (8 p.) DOI: 10.1016/j.cplett.2022.139989 (WoS, Scopus Q2)
- Tverdova N., Giricheva N., Maizlish V., Galanin N., Girichev G. Molecular structure, vibrational spectrum and conformational properties of 4-(4-tritylphenoxy)phthalonitrile – precursor for synthesis of phthalocyanines with bulky substituent // J. Mol. Sci. 2022. Vol. 23. Article 13922 (15 p.). DOI:10.3390/ijms232213922 (WoS, Scopus Q1)
- GirichevaI., Bubnova K.E., Krasnov A.V., Girichev G.V. Cyclic dimers of 4-n-propyloxybenzoic acid with hydrogen bonds in the gaseous state. Intern. J. Mol. Sci. 2022. 23. Article 15079 (13 p.). DOI: 10.3390/ijms232315079 (WoS, Scopus Q1)
- Казак А.В., Марченкова М.А., Набатов Б.В., Рыков И.В., Дубинина Т.В., Чаусов Д.Н. Влияние структуры замещенных нафталоцианинов на их оптические свойства в тонких пленках // Кристаллография. 2022. Т. 67, № 6. С. 977–981. DOI: 10.31857/S0023476122040105 (РИНЦ, ВАК)
- Kazak A.V., Marchenkova M.A., Nabatov B.V., Rykov I.V., Dubinina T.V., Chausov D.N. Effect of the structure of substituted naphthalocyanines on their optical properties in thin films // Crystallography Reports. 2022. Vol. 67, No 6. P. 975–979. DOI: 10.1134/s1063774522040101 (WoS, Scopus Q3)
- Kazak A.V., Маrchenkova М.A., Khorkov K.S., KochuevA., Rogachev A.V., Kholodkov I.V., Usol’tseva N.V., Savelyev M.S., Tolbin A.Yu. Ultrathin Langmuir-Shaefer films of slipped-cofacial J-type phthalocyanine dimer: supramolecular organization UV/Vis/NIR study and nonlinear absorbance of femtosecond laser radiation // Appl. Surf. Sci. 2021. Vol. 545. P. 148993 (10 p.). DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.148993 (WoS, Scopus Q1)
- Antina L.A., Ksenofontov A.A., Kazak A.V., Usol’tseva N.V., Antina E.V., Berezin M.V. Effect of ms-substitution on aggregation behavior and spectroscopic properties of BODIPY dyes in aqueous solution, Langmuir-Schaefer and poly(methyl methacrylate) thin films. Colloids and surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. 2021. Vol. 618. Article 126449. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2021.126449 (WoS, Scopus Q2)
- Смирнова А.И., Гиричева Н.И., Солдатова К.М., Ежов А.В., Глуховской Е.Г., Усольцева Н.В. Производные фталоцианина и порфирина А3В типа: квантово-химическое моделирование димеров // Жидк. крист. и их практич. использ. 2021. Т. 21, № 1. С. 50–60. DOI: 10.18083/ LCAppl.2021.1.50 (WoS, Scopus Q3)
- Терентьев В.В., Акопова О.Б., Наумова И.К., Титов В.А. Влияние плазмохимической обработки металломезогенных дискотических соединений на их физико-химические характеристики // Жидк. крист. и их практич. использ. 2021. Т. 21, № 1. С. 61–71. DOI: 10.18083/ LCAppl.2021.1.61 (WoS, Scopus Q3)
- Казак А.В., Дубинина Т.В., Чаусов Д.Н., Кучеров Р.Н., Холодков И.В., Степанов А.А. Самоорганизация субфталоцианина бора А2В типа в плавающих слоях и пленках Ленгмюра-Шеффера // Жидк. крист. и их практич. использ. 2021. Т. 21, № 1. С. 72–80. DOI: 10.18083/ LCAppl.2021.1.72 (WoS, Scopus Q3)
- Никитин К. С., Поленов Ю. В., Казак А. В., Егорова Е. В. Надмолекулярная организация и оптические свойства пленок Ленгмюра-Шеффера N,N'-ди(3,5-диметилфенил) диимида 1,1'-бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновой кислоты // Жидк. крист. и их практич. использ. 2021. Т. 21, № 3. С. 76–83. DOI: 10.18083/ LCAppl.2021.3.76 (WoS, Scopus Q3).
- Гиричева Н.И., Лебедев И.С., Федоров М.С. Влияние структурных особенностей азо-, азокси-, азодиокси-бензолов и пиридинов на мезоморфные свойства систем на их основе // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 21, № 4. С. 37–46. DOI: 10.18083/ LCAppl.2021.4.37 (WoS, Scopus Q3).
- Al-Alwani A.J., Mironyuk V.N., Al-Hassani A.J., Begletsova N.N., Pozharov M.V., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V., Glukhovskoy E.G. The formation of Langmuir monolayers of CdSe/CdS/ZnS quantum dots on the surface of NiCl2 subphase // Жидк. крист. и их практич. использ. 2021. Т. 21, № 4. С. 74–83. DOI: 10.18083/ LCAppl.2021.4.74 (WoS, Scopus Q3).
- Черняк С.А., Столбов Д.Н., Маслаков К.И., Максимов С.В., Исайкина О.Я., Савилов С.В. Влияние условий синтеза малослойных графитовых фрагментов на их морфологию, структуру и дефектность // Журнал физической химии. Т. 95, № 3. С. 452–458. DOI: 10.31857/S0044453721030109 (РИНЦ, ВАК)
- Chernyak S.A., Stolbov D.N., Maslakov K.I., Maksimov S.V., Isaikina O.Ya., Savilov S.V. Effect of Synthesis Conditions on Morphology, Structure, and Defectiveness of Few-Layer Graphene Nanoflakes // Russ. J. Phys. Chem. A, 2021, 95 (3), 558–564. DOI: 10.1134/S0036024421030109 (WoS, Scopus Q4)
- Парфенов А.С., Шилов М.А., Смирнова А.И., Берёзина Е.В., Ткачев А.Г., Бурков А.А., Рожкова Н.Н., Усольцева Н.В. Влияние различных аллотропов углерода на трибологические и реологические характеристики модельных смазочных систем // Трение и износ. 2021. Т. 42, № 3. С. 338–349. DOI: 10.32864/0202-4977-2021-42-3-338-349 (РИНЦ)
- Parfenov A.S., Shilov M.A., Smirnova A.I., Berezina E.V., Tkachev A.G., Burkov A.A., Rozhkova N.N., Usol’tseva N.V. Influence of Various Carbon Allotropes on Tribological and Rheological Characteristics of Model Lubricating Systems. Journal of Friction and Wear. 2021. Vol. 42, № 3. P. 217–224. DOI: 10.3103/S1068366621030132 (WoS, Scopus, Q3)
- Dyachkova T.P., Tugolukov E.N., Burakova E.A., Khan Yu.A., Pasko A.A., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V. Features of oxidative functionalization of multiwalled carbon nanotubes. Journal of Advanced Materials and Technologies. 2021. Vol. 6, No 2. P. 91–100. DOI: 10.17277/jamt.2021.02.pp.091-100 (ВАК, РИНЦ, CAS (American Chemical Society)
- Гиричева Н.И., Лебедев И.С., Федоров М.С., Бубнова К.Е., Гиричев Г.В. Структурные аспекты процессов транс-цис изомеризации азобензола, 4,4'-азопиридина и азоксибензола // Журнал структурной химии. Т. 62, № 12. С. 2097–2108. DOI: 10.26902/JSC_id87024 (ВАК, РИНЦ)
- Giricheva N.I., Fedorov M.S., Lebedev I.S., Bubnova K.E., Girichev G.V. Structural aspects of trans–cis isomerization of azobenzene, 4,4′-azopyridine, and azoxybenzene // Journal of Structural Chemistry. 2021. Т. 62, № 12. P. 1976-1987. DOI: 10.1134/S0022476621120179 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Kolbanev I.V., Shlyakhtina A.V., Degtyarev E.N., Konysheva E.Yu, Lyskov N.V., Stolbov D.N., Streletskii A.N. Room‐temperature mechanochemical synthesis of RE molybdates: Impact of structural similarity and basicity of oxides. Journal of the American Ceramic Society. 2021. V. 104. P. 5698–5710 (РИНЦ, WoS, Scopus Q1)
- Ulyanov A., Stolbov D., Savilov S. Jellyfish-like few-layer graphene nanoflakes: high paramagnetic response alongside increased interlayer interaction. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2021. DOI: 10.1515/zpch-2020-1784 (WoS, Scopus Q3)
- Fedorov M.S., Giricheva N.I., Syrbu S.A., Belova E.A., Filippov I.A., Kiselev M.R. New supramolecular hydrogen-bonded liquid crystals based on 4-alkylbenzenesulfonic acids and 4-pyridyl 4′-alkyloxybenzoates: quantum chemical modeling and mesomorphic properties. Journal of Molecular Structure. Vol. 1244. 130890 (7 p.). DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.130890 (WoS, Scopus Q3).
- Sliznev V.V., Smorodin S.V., Giricheva N.I., Girichev G.V. A quantum-chemically supported classical approach to assessing the vibrational contribution to the thermal expansion of molecules. Example of LaI3. Journal of Molecular Structure. Article 132048. DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.132048 (WoS, Scopus Q3)
- Баранников В.П., Курбатова М.С., Гиричева Н.И. Квантово-химическое моделирование взаимодействия баленина с димером додецилсульфата натрия как фрагментом анионной мицеллы. Влияние ионного состояния дипептида // Журнал структурной химии. Т. 62, № 2. С. 209–218. DOI: 10.26902/JSC_id68306 (ВАК, РИНЦ).
- Barannikov V.P., Kurbatova M.S., Giricheva N.I. Quantum chemical simulation of the interaction between carnosine and anserine dipeptides and the sodium dodecyl sulfate dimer as an anionic micelle fragment // Journal of Structural Chemistry. 2021. Vol. 62, No 2. P. 196–205. DOI: 10.1134/S0022476621020037 (WoS, Scopus Q4)
- Курбатова М.С., Тарасова Г.Н., Тюнина Е.Ю., Гиричева Н.И. Исследование взаимодействий додецилсульфата натрия с L-триптофаном методами денсиметрии и компьютерного моделирования // Журнал физической химии. 2021. Том 95, № 8. С. 1216–1224. DOI: 31857/S0044453721080161 (ВАК, РИНЦ)
- Kurbatova M., Tarasova G.N., Tyunina E., Giricheva N.I. Investigation of Interactions between Sodium Dodecyl Sulfate and L-Tryptophan Through Densimetry and Computer Modeling // Russian Journal of Physical Chemistry. 2021. Vol. 95, No. 8. P. 1606–1613. DOI: 10.1134/S0036024421080161 (WoS, Scopus Q4)
- Белова Н. В., Гиричева Н. И., Жабанов Ю. А., Андреев В.П., Гиричев Г. В. Процессы сублимации замещенных гетероциклических N-оксидов пиридина // Журнал общей химии, 2021. Том 91, № 10. С. 1483–1489. DOI: 31857/S0044460X21100024 (ВАК, РИНЦ, WoS, Scopus)
- Belova N.V., Zhabanov Y.A., Girichev G.V., Giricheva N.I., Andreev V.P. Sublimation enthalpies of substituted pyridine N-oxides // Russian Journal of General Chemistry. 2021. Vol. 91, No 10. P. 1932–1937. DOI: 10.1134/S1070363221100029 (WoS, Scopus Q3)
- Chernyak S.A., Stolbov D. N., Maslakov K. I., Maksimov S.V., Kazantsev R.V., Eliseev O.L., Moskovskikh D. O., Savilov S.V. Consolidated Co- and Fe-based Fischer-Tropsch catalysts supported on jellyfish-like graphene nanoflake framework. Catalysis Today. 2021. Vol. 397–399. P. 296–307. DOI: 10.1016/j.cattod.2021.08.018 (WoS, Scopus Q2)
- Chernyak S.A., Kustov A. L., Stolbov D. N., Tedeeva M.A., Isaikina O.Ya., Maslakov K.I., Usol'tseva N. V., Savilov S. V. Chromium catalysts supported on carbon nanotubes and graphene nanoflakes for CO2-assisted oxidative dehydrogenation of propane. Applied Surface Science. Vol. 578. Article 152099 (11 p.). DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152099 (WoS, Scopus Q1)
- Lyskov N.V., Shchegolikhin A.N., Stolbov D.N., Kolbanev I.V., Gomes E., Abrantes J.C.C., Shlyakhtina A.V. Study of oxygen-ion conductivity and luminescence in the ZrO2-Nd2O3 system: Impact of local heterogeneity. Electrochimica Acta. 2022. Vol. 403. Article DOI: 10.1016/j.electacta.2021.139632 (WoS, Scopus Q1)
- Chausov D.N., Suleymanova S., Kazak A.V., Savin A.V., Vasilyeva I.A., Kuznetsov M.M. Intermolecular interactions of layers octa-phenyl-2,3-naphthalocyaninato zinc. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2056. Article 012014. DOI: 1088/1742-6596/2056/1/012014 (РИНЦ, ВАК, WoS, Scopus Q4)
- Kazak A.V., Marchenkova M.A., Dubinina T.V., Smirnova A.I., Tomilova L.G., Rogachev A.V., Chausov D.N., Stsiapanau A.A., Usol’tseva N.V. Self-organization of octaphenyl-2,3-naphthalocyaninato zinc floating layers. New Journal of Chemistry. Vol. 44, No 10. P. 3833–3837. DOI: 10.1039/C9NJ06041C (WoS, Scopus Q2)
- Kazak A.V., Marchenkova M.A., Smirnova A.I., Seregin A.Yu., Rogachev A.V., Warias J., Murphy B., Tereschenko E.Yu., Usol’tseva N.V. Floating layer structure of mesogenic phthalocyanine of A3B-type. Mendeleev Commun. 2020. Vol. 30, No 1. P. 52–54. DOI: 10.1016/j.mencom.2020.01.017 (WoS, Scopus Q2)
- Шилов М.А., Смирнова А.И., Столбов Д.Н., Усольцева Н.В. Моделирование деформационных процессов углеродных наноструктур // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 20, № 1. С. 85–91. DOI:10.18083/LCAppl.2020.1.85 (Scopus Q4, ВАК, РИНЦ, WoS)
- Акопова О.Б., Смирнова А.И., Бумбина Н.В., Жарникова Н.В., Усольцева Н.В. Звездообразные соединения с фрагментами оксадиазола. III. Информативность разработанных для звездообразных соединений молекулярных параметров при прогнозе колончатого мезоморфизма у поликатенарных молекул // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 20, № 2. С. 45–54. DOI:10.18083/LCAppl.2020.2.45 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Павлова Е.И., Знойко С.А., Майзлиш В.Е., Бумбина Н.В., Акопова О.Б., Усольцева Н.В. Синтез и свойства тетра[4,5] динафто([1,2-b:2,1-d]-[1,6]бензодиоксоцин) фтало-цианинов кобальта и никеля // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 20, № 3. С. 65–71. DOI: 10.18083/LCAppl.2020.3.65 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Гогин К.К., Знойко С.А., Наконечная А.Н., Кустова Т.В., Акопова О.Б., Бумбина Н.В., Усольцева Н.В. Синтез и свойства металло-комплексов тетра[4,5](2,4,5-три-хлорфенокси)фталоцианина // Жидк. крист. и их практич. использ. Т. 20, № 4. С. 35–44. DOI: 10.18083/LCAppl.2020.4.35 (WoS, Scopus Q4, ВАК, РИНЦ)
- Шипко М.Н., Степович М.А., Сибирев А.Л., Мельникова О.С., Смирнова А.И. Усольцева Н.В. Ориентационные эффекты при каналировании киловольтных электронов в жидких средах // Изв. РАН Серия физическая. 2020. Т. 84, № 7. С. 994–997. DOI: 10.31857/S0367676520070273 (ВАК, РИНЦ)
- Shipko M.N., Stepovich M.A., Sibirev A.L., Melnikova O.S., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V. Orientational Effects of Kilovolt Electron Channeling in Liquid Media // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2020. Vol. 84, No. 7. P. 820–823. DOI: 10.3103/S1062873820070266. (WoS, Scopus Q3)
- Antina L.A., Ksenofontov A.A., Kalyagin A.A., Bocharov P.S., Kharitonova N.V., Kazak A.V., Antina E.V., Berezin M.B. The influence of alkylation on the photophysical properties of BODIPYs and their labeling in blood plasma proteins. Journal of Molecular Liquids. Vol. 304. Article 112717. (15 p.). DOI: 10.1016/j.molliq.2020.112717 (WoS, Scopus Q1)
- Никитин К.С., Поленов Ю.В., Казак А.В., Егорова Е.В., Усольцева Н.В. Взаимодействие N,N´-ди(4-хлорфенил)диимида 1,1´-бинафтил-4,4´,5,5´,8,8´-гексакарбоновой кислоты с диоксидом тиомочевины в растворе и тонкой пленке // Кристаллография. Т. 65, № 5. С. 811–817. DOI: 10.31857/S002347612005015X (РИНЦ, ВАК)
- Nikitin K.S., Polenov Yu.V., Kazak A.V., Egorova E.V., Usol’tseva N.V. Interaction of N,N’-di(4-chlorophenyl)diimide 1,1’-binaphtyl-4,4’,5,5’,8,8’-hexacarboxylic acid with thiourea dioxide in solution and thin film. Crystallography Reports. 2020. Vol. 65, No 5. P. 779–785. DOI: 10.1134/S1063774520050156 (WoS, Scopus Q3)
- Kazak A.V., Smirnova A.I., Маrchenkova М.A., Seregin A.Yu., Rogachev A.V., Klechkovskaya V.V., Arkharova N.A., Warias J., Murphy B., Tereschenko Е.Yu., Usol'tseva N.V., Kovalchuk M.V. Floating monolayers and thin films of mesogenic mix-substituted phthalocyanine holmium complex. Thin Solid Films. 2020. Vol. 704. Article 137952. (8 p.) DOI: 1016/j.tsf.2020.137952 (WoS, Scopus Q2)
- Kazak A.V., Маrchenkova М.A., Dubinina T.V., Chausov N. Influence of 2,3-naphthalocyanines structure on their supramolecular organization in floating layers. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1560. Article 012034. (7 p.). DOI: 10.1088/1742-6596/1560/1/012034. (WoS, Scopus Q3)
- Черкасов С.А., Харитонова Н.В., Антина Л.А., Казак А.В. Надмолекулярная организация β, β′-дигептил-Bodipy красителя в тонких пленках // Молодые ученые - развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2020. № 1. С. 708–710.
- Marfin Yu.S., Usoltsev S.D., Kazak A.V., Vodyanova O.S., Novikova N.E., Verin I.A., Rumyantsev E.V., Kholodkov I.V., Merkushev D.A. Supramolecular organization and optical properties of BODIPY derivatives in Langmuir–Schaefer films // New Journal of Chemistry. 2020. Vol. 44, No 44. P. 19046–19053 (WoS, Scopus Q1)
- Syrbu S.A., Fedorov M.S., Giricheva N.I., Novikov V.V., Filippov I.A., Kiselev M.R. Supramolecular complexes based on 4-n-alkoxycinnamic acids and pyridine derivatives: Mesomorphic properties and prospects of applying to tribosystems // Journal of Molecular Liquids. 2020. Vol. 305. Article 112796. (6 p.) DOI: 10.1016/j.molliq.2020.112796 (WoS, Scopus Q1)
- Гиричева Н.И., Бубнова К.Е., Чернова Е.М., Федоров М.С., Сырбу С.А., Гиричев Г.В. Электронные спектры поглощения и межмолекулярная водородная связь в системах мезоген-немезоген // Журнал структурной химии. 2020. Т. 61, № 10. С. 1614-1624. DOI: 10.26902/JSC/id61814 (BАК, РИНЦ)
- Giricheva N.I., Bubnova K.E., Chernova E.M., Fedorov M.S., Syrbu S.A., Girichev G.V. Electronic absorption spectra and intermolecular hydrogen bonds in mesogen-nonmesogen systems // Journal of Structural Chemistry. 2020. Vol. 61, No 10. P. 1530–1540. DOI: 10.1134/S0022476620100054 (WoS, Scopus Q4)
- Girichev G.V., Giricheva N.I., Khochenkov A.E., Sliznev V.V., Belova N.V., Mitzel N.W. Gas phase structures of potassium tetrakis(hexafluoroacetylacetonato)-lanthanide(III) complexes [KLn(C5HF6O2)4] (Ln=La,Gd,Lu) // Eur. 2020. Vol. 27, No 3. P. 1103-1112. DOI: 10.1002/chem.202004010 (WoS, Scopus Q1)
- Vogt N., Savelev D.S., Giricheva N.I., Girichev G.V. Accurate equilibrium structure of 3-aminophthalimide from gas electron diffraction and coupled-cluster computations and diverse structural effects due to electron density transfer // Chem. Chem. Phys. 2020. Vol. 22, No 47. P. 27539–27546. DOI: 10.1039/d0cp04423g (WoS, Scopus Q2)
- Дунаева В.В., Гиричев Г.В., Гиричева Н.И. Cтроение молекулы триптофана: электронографическое и квантово-химическое исследование // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2020. Т. 63, Вып. 3. C. 37–45. DOI:https://doi.org/10.6060/ivkkt.20206303.6112 (WoS, Scopus Q3, ВАК, РИНЦ)
- Giricheva N.I., Ivanov S.N., Ignatova A.V., Fedorov M.S., Girichev G.V. The effect of intramolecular hydrogen bond type on the gas-phase deprotonation of ortho-substituted benzenesulfonic acids. A density functional theory study // Molecules. 2020. Vol. 25, No 24. P. 5806. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules25245806 (WoS, Scopus Q1)
- Begletsova N.N., Mironyuk V.N., Santer S., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V., Glukhovskoy E.G. Effect of the composition and temperature of the subphase on the surface potential of the Langmuir monolayer of 8CB liquid crystal // of Physics: Conf. Series. 2020. Vol. 1697. Article 012112. (6 p.). DOI: 10.1088/1742-6596/1697/1/012112 (Scopus)
- Begletsova N.N., Mironyuk V.N., Ezhov A.V., Smirnova A.I., Usol’tseva N.V., Glukhovskoy E.G. Features of formation of Langmuir monolayers of porphyrin derivatives on the surface of aqueous solutions of copper nanoparticles // of Physics: Conf. Series. 2020. Vol. 1697. Article 012118. (6 p.). DOI: 10.1088/1742-6596/1697/1/012118 (Scopus)
- Aziev R., Savilov S., Kupreenko S., Ivanov A., Stolbov D., Usol'tseva N., Lunin V. Graphene nanoflakes as effective dopant to Li-based greases // Functional Materials Letters. 2020. Vol. 13, No 4. Article 2040006. DOI: 1142/S1793604720400068 (Scopus Q2)
- Chernyak S.A., Ivanov A.S., Stolbov D.N., Maksimov S., Maslakov K.I., Chernavskii P.A., Pokusaeva Ya.A., Koklin A.E., Bogdan V.I., Savilov S.V. Sintered Fe/CNT framework catalysts for CO2 hydrogenation into hydrocarbons // Carbon. 2020. Vol. 168. P. 475–484. DOI: 1016/j.carbon.2020.06.067 (WoS, Scopus Q1)
- Chernyak S.A., Stolbov D.N., Ivanov A.S., Klokov S.V., Egorova T.B., Maslakov K.I., Eliseev O.L., Maximov V.V., Savilov S.V., Lunin V.V. Effect of type and localization of nitrogen in graphene nanoflake support on structure and catalytic performance of Co-based Fischer-Tropsch catalysts // Catalysis Today. 2020. Vol. 357. P. 193–202. DOI: 10.1016/j.cattod.2019.02.044 (WoS, Scopus Q1)
|