Кафедра наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С.С. Воюцкого

Кафедра химии и технологии переработки эластомеров имени Ф.Ф. Кошелева Кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов Кафедра химии и технологии элементоорганических соединений имени К.А. Андрианова Кафедра химии и технологии редких элементов имени Большакова К.А. Кафедра химии и технологии основного органического синтеза Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева Кафедра биотехнологии и промышленной фармации Кафедра технологии нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива имени А.Н. Башкирова Кафедра химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского Кафедра неорганической химии имени А.Н. Реформатского Кафедра аналитической химии имени И.П. Алимарина Кафедра физической химии имени Я.К. Сыркина Кафедра общей химической технологии Кафедра процессов и аппаратов химических технологий имени Н.И. Гельперина Кафедра информационных систем в химической технологии Кафедра иностранных языков Кафедра экологической и промышленной безопасности Кафедра высшей и прикладной математики Базовая кафедра «Иммунологическая химия» Кафедра наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С.С. Воюцкого Учебно-научный центр «Эластомеры. Термопласты. Технологии» Базовая кафедра «Инженерия клеточных систем»
Яштулов Николай Андреевич
Заведующий кафедрой
Доктор химических наук, профессор
Пр-т Вернадского, д. 86, кабинет О-602
Часы приема:
Вт 11:00 – 13:00
Чт 12:00 — 13:00
Состав НПС и НПР:
Должность Количество ППС
Профессора 2
Доценты 6
Преподаватели и ассистенты 4
НПР 12
Направления подготовки
Бакалавриат и специалитет:
Магистратура:
Аспирантура:
  • 04.06.01 «Химические науки», шифр научной специальности
  • 02.00.11 «Коллоидная химия»
Основные дисциплины, читаемые преподавателями кафедры:
  • Физико-химические основы технологии наноразмерных систем
  • Водородная энергетика
  • Наноматериалы и нанотехнологии в энергетике
  • Коллоидная химия
  • Методы поверхностной модификации наночастиц и наноструктурных материалов
  • Высокомолекулярные соединения
  • Супрамолекулярная химия
  • Синтез материалов электроники и альтернативной энергетики
  • Методы структурной диагностики наноструктур и наноматериалов
  • Основы электрохимической энергетики
Основные направления научных исследований на кафедре:
  • Разработка технологии создания микромощных источников электропитания и датчиков контроля для эффективного функционирования автономных систем в микроэлектронике и водородной энергетике
  • Получение и конструирование нанокомпозитных полимерных и керамических материалов для практического применения в энергоэффективных терморегулирующих системах и установках, устойчивых к радиоизлучению в микроэлектронных приборах и устройствах (термоинтерфейсы, 5G-технологии)
  • Выявление фундаментальных структурных закономерностей, определяющих энергоэффективность технологий получения и выделения промышленно важных функциональных соединений для процессов и аппаратов химической технологии
  • Создание нового поколения электродных материалов путем наноперфорации поверхностей и получения нанодисперсных композитов
  • Структурообразование в дисперсных природных и органомодифицированных силикатных минералах и полимерные нанокомпозиционные материалы на их основе
  • Новые экологичные технологии эмульгирования, очистки и модифицирования поверхностей.
Основные научные результаты, полученные на кафедре:
  • количество статей WoS, опубликованных работниками кафедры за последние 5 лет, — 11
  • общее количество опубликованных научных статей за последние 5 лет — 32
  • количество патентов за последние 5 лет — 3
Наиболее значимые научные статьи за последние 3 года:
  • Lebedeva M.V., Antropov A.P., Golovacheva V.A., Erasov V.S., Yashtulov N.A. Metal- Polymer Functional Materials for Hydrogen-Oxygen Fuel Cells with Enhanced Performance // Applied Mechanics and Materials. 2023. V. 912. P. 101-106.
  • Лебедева М.В., Рагуткин А.В., Сидоров И.М., Яштулов Н.А. Снижение наводораживания материалов мембранно-электродных блоков генераторов водорода // Тонкие химические технологии. 2023. Т. 18. № 5. 314-324.
  • Krapivko A.L., Ryabkov Y.D., Drozdov F.V., Yashtulov N.A., Zaitsev N.K., Muzafarov A.M. Chemical Structural Coherence Principle on Polymers for Better Adhesion // Polymers (Scopus, Q1). 2022. V. 14. № 14. P. 1-12.
  • Merkushev D., Vodyanova O., Telegin F., Marfin Y., Melnikov P., Yashtulov N. Design of promising aza-bodipys for bioimaging and sensing // Designs (Scopus, Q2). 2022. V. 6. № 2. P. 1-12.
  • Самойлов В.М., Данилов Е.А., Каплан И.М., Лебедева М.В., Яштулов Н.А. Теплопроводность полимерного композиционного материала на основе фенолформальдегидной смолы и нитрида бора // Известия вузов. Физика. 2022. Т. 65. № 1 (770). С. 72-81.
  • Антропов А.П., Рагуткин А.В., Лебедева М.В., Яштулов Н.А. Нанокомпозитные микромощные альтернативные источники энергии для электронной техники // Теплоэнергетика (Scopus, Q2). 2021. Т. 68. № 1. С. 21-29.
  • Лебедева М.В., Антропов А.П., Рагуткин А.В., Зайцев Н.К., Яштулов Н.А. Разработка электродных наноматериалов для щелочного электролиза воды // Теоретические основы химической технологии. 2021. Т. 55. № 5. С. 642-651.
  • Melnikov P.V., Alexandrovskaya A.Yu., Naumova A.O., Popova N.M., Spitsyn B.V., Zaitsev N.K., Yashtulov N.A. Modified Nanodiamonds as a Means of Polymer Surface Functionalization. From Fouling Suppression to Biosensor Design // Nanomaterials (Scopus, Q2). 2021. № 11. Р. 2980.
  • Рябков Е.Д., Антропов А.П., Зайцев Н.К., Яштулов Н.А. Методы определения глубины наноотверстий в металлическом алюминии при его высоковольтном анодировании // Вестник Московского университета. Серия химия. 2021. Т. 62. № 6. С. 503-509
  • Drozdov F.V., Krapivko A.L., Cherkaev G.V., Gervits L.L., Yashtulov N.A., Kalinina A.A., Muzafarov A.M. Multifunctional hydrophobic coatings based on siloxane polymers with branched perfluoroalkyl substituents: Fast, simple and ecologically safe synthesis in active media // Journal of Organometallic Chemistry (Scopus, Q2). 2020. V. 921. P. 121398.