Glukhova, Olga Evgenevna
Olga Evgenievna Glukhova (s. 22. toukokuuta 1970, Saratov ) on venäläinen fyysikko, fysiikan ja matemaattisten tieteiden tohtori, professori, N. G. Chernyshevskyn mukaan nimetyn Saratovin kansallisen tutkimusyliopiston radiotekniikan ja elektrodynamiikan osaston johtaja . Hän on kirjoittanut yli 200 artikkelia nanorakenteiden ja biosysteemien matemaattisen mallintamisen , materiaalitieteen ja fyysisen elektroniikan alalla [1] .
Ammatillinen elämäkerta
Vuonna 1992 hän valmistui arvosanoin N. G. Chernyshevskyn (SSU) nimetyn Saratovin osavaltion yliopiston fysiikan tiedekunnasta "fyysikon" tutkinnolla [2] . Vuonna 1993 hän tuli SSU:n tutkijakouluun. Joulukuussa 1997 hän puolusti väitöskirjaansa "Matriisikatodien ja suoraan lämmitettyjen filamenttien auto- ja termoemissio (matemaattinen mallintaminen)" fysiikan ja matemaattisten tieteiden kandidaatin tutkintoon erikoistumisalalla 05.27.02 - Tyhjiö- ja plasmaelektroniikka.
Vuodesta 1995 elokuuhun 2006 hän työskenteli SSU:n soveltavan fysiikan laitoksella laboratorioassistenttina, insinöörinä, pääinsinöörinä, assistenttina ja apulaisprofessorina.
Syyskuusta 2006 lokakuuhun 2012 hän työskenteli SSU:n radiotekniikan ja elektrodynamiikan laitoksella apulaisprofessorina ja professorina.
Lokakuusta 2012 lähtien - SSU:n radiotekniikan ja elektrodynamiikan osaston johtaja.
Vuodesta 2010 — SSU:n Nanorakenteiden ja biosysteemien koulutus- ja tiedeinstituutin matemaattisen mallinnuksen osaston johtaja.
Vuosina 2012-2013 - SSU:n tutkimusosaston johtaja.
Vuodesta 2018 lähtien hän on ollut vanhempi tutkija Sechenov-yliopiston biolääketieteellisen nanoteknologian laboratoriossa [3] .
1. heinäkuuta 2009 hän puolusti väitöskirjaansa "Hiilen nanoklustereiden rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien teoreettinen analyysi nanolaitteiden kehittämisen näkökulmasta eri tarkoituksiin niiden pohjalta" [4] fysikaalisten ja matemaattisten tieteiden tohtorin tutkintoon erikoisaloilla. 05.27.01 - puolijohdeelektroniikka, radioelektroniikka komponentit, mikro - ja nanoelektroniikka, kvanttiefekteihin perustuvat laitteet ja 01.04.04 - fyysinen elektroniikka. Tieteelliset konsultit - fysiikan ja matemaattisten tieteiden tohtori, Venäjän tiedeakatemian akateemikko Yu. V. Gulyaev ja fysiikan ja matemaattisten tieteiden tohtori, professori N. I. Sinitsyn.
Vuodesta 2013 lähtien hän on ollut SSU:n perusteella fysikaalisten ja matemaattisten tieteiden väitöskirjaneuvoston D 212.243.01 (edustanut erikoisalaa 05.27.01) jäsen [5] .
Tieteellinen ja pedagoginen toiminta
Tieteellisen toiminnan pääsuuntaukset
- Tieteellisen ja metodologisen laitteiston kehittäminen nanosysteemien monifysikaaliseen/suuren mittakaavan tutkimukseen
- Uusien nanomateriaalien atomirakenteen topologiset säännönmukaisuudet
- Kvanttielektronikuljetus kiinteän olomuodon nanomateriaaleissa: elektronisten ominaisuuksien ohjaus ja sähköfysikaalisten parametrien ohjaus
- Kiinteän olomuodon nanomateriaalien vuorovaikutus sähkömagneettisten aaltojen kanssa UV - Näkyvä - IR -alueella
- Hybridihiilen nanorakenteisiin perustuvat mikro/ nanoelektronisten laitteiden nanolaitteet ja komponenttipohja
Tieteelliset saavutukset
Mukana O.E. Kuuro
1) Hiilinanoklustereiden teoreettiset perusteet on kehitetty, jotka ovat tyhjiöelektroniikan, fyysisen elektroniikan, fullereenien ja atomiklustereiden teorian, mikro- ja nanoteknologian rakennemekaniikan kehittämistä. Tieteellinen ja metodologinen laitteisto on luotu, mukaan lukien:
- uusi algoritmi putkimaisten asiraalisten nanoklustereiden koordinaattien laskemiseen käyttämällä kolmea lineaarista parametria, mikä, toisin kuin tunnetut, mahdollistaa atomirakenteen optimointiprosessin nopeuttamisen 8-10 kertaa ilman merkittävää laskentatarkkuuden menetystä [4] ;
- modifioitu nanoklustereiden atomi- ja elektronirakenteen tutkimukseen sidostyypeillä C-C, C-N, Si-C vahvan sitoutumisen menetelmällä, joka tarjoaa tyydyttävän yhteensopivuuden laskettujen geometristen ja energiaparametrien välillä kokeellisten parametrien kanssa [4] ;
- modifioitu epäsäännöllisten putkimaisten nanoklustereiden tutkimiseen atomien lukumäärällä jopa satoihin tuhansiin empiirisellä menetelmällä, joka mahdollistaa klusterin geometristen parametrien ja kimmomoduulien laskemisen enintään 3 %:n virheellä [4] ;
- uusi menetelmä hiilinanoklusterin atomirakenteen, elektronirakenteen ja ominaisuuksien tutkimiseen avaruudellisesti homogeenisessa sähköstaattisessa kentässä, joka sisältää algoritmeja sähkökentän vaikutuksen numeeriseen arvioimiseen atomirakenteeseen, elektronirakenteeseen, polarisoituvuuden ja ponderomotivaation laskenta-algoritmeja. voima [4] ;
- uusi "silmukkamenetelmä" termodynaamisesti stabiilien supersolujen rakentamiseksi uusista nanomateriaaleista, joiden atomirakenne on ennalta tuntematon [6] ;
- uusi menetelmä paikallisten jännitysten kentän laskentaan, jonka pätevyyden vahvistaa ennustettujen vaikutusten riittävyys kokeellisesti määritettyyn todelliseen kuvaan [7] ;
- uusi tekniikka energeettisesti edullisen prosessin mallintamiseksi huokoisten hiilimateriaalien nanoonteloiden täyttämiseksi eri alkuaineatomeilla [8] ;
- uusi menetelmä ohutkalvojen läpäisyfunktion T(E) laskennan nopeuttamiseksi [9] .
2) Hiiliputkimaisten nanorakenteiden (CNT) kenttäemissioteorian kehittämiseksi on tehty sarja töitä. Näiden töiden tärkeimmät tulokset olivat:
- kokeellisten tietojen perusteella hiilinanoputkikalvon elektronien tehollinen työstö arvioitiin numeerisesti ensimmäistä kertaa [10] ;
- Lämpötilan kentän vaikutuksen nanoputkikalvon emissiovirtaan tutkimiseen ja arviointiin kehitettiin tekniikka, jonka avulla T-mallin puitteissa luotiin teoreettiset perusteet elektronisten laitteiden lämpötilan käytölle. rakennettiin nanoputkikalvoon perustuva katodi, jossa voi esiintyä säteilyä ja johtavaa lämmönsiirtoa [4] ;
- Ensimmäistä kertaa ponderomotoristen voimien vaikutus pystysuoraan suuntautuneiden hiilinanoputkien kalvojen kenttäemissioprosessiin todettiin [11] .
3) UTN:n, grafeenin ja sen modifikaatioiden mekaanisten ominaisuuksien tutkimiseksi tehtiin sarja töitä, joiden päätulokset olivat:
- Ensimmäistä kertaa yksiseinäisten hiilinanoputkien siksak ja nojatuoli Youngin moduulista annettiin numeerinen arvio ja selvitettiin nanoputkien kimmoparametrien riippuvuus pituudesta. On saatu uutta fysikaalista tietoa ja kuvioita, jotka heijastavat elastisuusparametrien riippuvuutta nanoputkien rakenteesta, halkaisijasta ja pituudesta [4] ;
- ensimmäistä kertaa monimutkaisten CNT:iden (bambun kaltaiset nanoputket ja pod-tyyppiset putket) kimmo- ja vääntömoduulit arvioitiin numeerisesti. On todistettu, että bambun kaltaiset nanoputket ovat elastisuudessa parempia kuin putket ilman siltoja veto- ja vääntömuodonmuutoksissa [4] ;
- muodonmuutoskäyttäytymisen säännönmukaisuudet on paljastettu ja kriittiset arvot grafeenin atomiverkoston ja sen rakenteellisten muutosten, grafeeni-nanoputkikomposiittirakenteiden sekä monimutkaisten muotoisten CNT:iden jännityksille [7] [12] [13] [14 ] on perustettu .
4) Fullerene@nanotube-tyyppisten hybridihiiliyhdisteiden ja kaksikerroksisten fullereenien pohjalta, joilla on off-center vaikutus, kehitettiin matemaattisia malleja toiminnallisten nano-, mikro- ja makrolaitteiden uusista yksipartikkelisista rakenneelementeistä:
- nanoautoklaavi pienen molekyylipainon polymeerien saatavuuden ennustamiseksi [15] ;
- nanosensori lämpötilan määrittämiseen kenttäemissiokatodin säteilykeskipisteiden alueella [16] ;
- giga- ja terahertsiaaltojen nanoemitteri ja nanodetektori [17] [18] ;
- Ensimmäistä kertaa ennustettiin teoreettisesti nanogyroskoopin olemassaolo, joka on hiilinanoklusteri, joka pyörii ulkokuoren (fullereeni- tai putkimaisen nanoklusterin) rajoittavan potentiaalin alueella [19] .
5) Uusi luokittelu monikerroksisista fullereeneista, joissa on erittäin symmetriset ikosaedri- ja tetraedrikuoret, virheetön UTN, monimutkaisten muotojen UTN (toroidiset ja bambun kaltaiset nanoputket) ja UTN, joissa on paikallisia atomiverkon vikoja topologian lakien mukaisesti. atomirunkoa [4] on ehdotettu .
6) On saatu uutta tietoa grafeeni-nanoputkikerroskomposiittien atomi- ja elektronirakenteen säännönmukaisuuksista nanoputkien pysty- ja vaakasuunnassa grafeenikerrosten välillä. Ensimmäistä kertaa elektronien kvanttikuljetuksen säännönmukaisuudet pylväsgrafeenin 2D-kerrosrakenteissa määritettiin [6] [9] .
Osallistuminen kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin
O.E. Glukhova piti osasto- ja täysistuntoraportteja useissa kansainvälisissä materiaalitieteen ja nanoteknologian konferensseissa ja seminaareissa. Heidän keskuudessaan:
- III International Workshop on Electromagnetic Properties of Novel Materials (18.-20.12.2018, Skolkovo, Moskova), täysistuntoraportti "CNT-kalvojen ja CNT-grafeenikomposiittikalvojen vuorovaikutus IR-näkyvän UV-alueen sähkömagneettisten aaltojen kanssa" [20]
- 2. kansainvälinen katalyysi- ja kemiantekniikan konferenssi (19.–21. helmikuuta 2018, Pariisi, Ranska), osaraportti "Single-Shell Carbon Nanotubes Covered by Iron Nanoparticle for Ion-Lithium Batteries: Thermodynamic Stability and Charge Transfer" [21]
- 5th International Conference on Nanotechnology and Materials Science (Nanotek-2017) (16.-18.10.2017, Dubai, Arabiemiirikunnat), täysistuntoraportti "Uudet hybridihiilimateriaalit ja niiden sovellukset nanoelektroniikan ja nanofotoniikan kehityksessä" [22]
- Kansainvälinen konferenssi "Dubna-Nano 2012" (9.-14.7.2012, Dubna, Moskovan alue, Venäjä), osaraportti "Theoretical Investigation of Properties of Curved Graphene Nanostructures" [23]
- Kansainvälinen konferenssi "Dubna-Nano 2010" (5.-10.7.2010, Dubna, Moskovan alue, Venäjä), osioraportti "Grafeenografaaninanonauhan elastiset ominaisuudet" [24]
Toimitustoiminta
O. E. Glukhova on kustantamo "Frontiers Research Foundation" ulkomaisen tieteellisen lehden "Frontiers in Materials" tutkimuksen "The Physics, Chemistry, and Applications of Layered Materials in Energy Science" julkaisujen toimittaja (Topic Editor). " [25] . Hän on vieraileva toimittaja (vierastoimittaja) MDPI-kustantamon ulkomaisen tieteellisen lehden "Materials" erikoisnumerossa "Biomedical Application of Carbon Nanostructure Modifications" [26] .
Älyllisen toiminnan tulokset
OE Glukhova on kirjoittanut 12 tietokoneohjelmien rekisteröintitodistusta ja 3 patenttia keksintöille [1] . Professori O.E.:n älyllisestä kehityksestä Glukhovaa ja hänen tieteellistä ryhmäään kuvataan artikkelissa "Molecular modeling: the Russian response", joka julkaistiin venäläisessä uutisportaalissa "ROSNAUKA" [27] , sekä haastattelussa O.E. Saratovin kaupungin hallinnon kuurojen virallinen sanomalehti "Saratov panorama" [28] .
Tieteellisen ja pedagogisen henkilöstön opetus ja koulutus
O. E. Glukhovan ohjauksessa puolustettiin 6 fysiikan ja matemaattisten tieteiden kandidaatin tutkintoa, yli 60 asiantuntijan, kandidaatin ja maisterin tutkielmaa [29] .
O. E. Glukhova kehitti sarjan alkuperäisiä koulutuskursseja nanorakenteiden teoriasta ja mallintamisesta SSU :n perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille: "Johdatus nanorakenteiden fysiikkaan", "Nanosysteemiteknologian fyysiset perusteet", "Mikro- ja nanoelektroniikan fyysiset perusteet" , "Joustava ja läpinäkyvä elektroniikka", "Fysikaaliset ilmiöt molekyyli-, solid-state-mikro-/nanorakenteissa ja -klustereissa", "Materiaalien rakennemekaniikka elektroniseen nano- ja mikroteknologiaan", "Kvanttiefekteihin perustuvien laitteiden toiminnan fyysiset perusteet" , "Monimittakaavainen prosessien mallinnus elektronisten laitteiden elementeissä", "Nanoelektroniikan elementtipohja", "Nanorakenteiden dynamiikan ja ominaisuuksien molekyylimekaaninen simulointi". Tällä hetkellä hän opettaa SSU :ssa kursseja "Kvanttielektroniikka", "Mikro- ja nanoelektroniikan fysikaaliset perusteet", "Condensed State Theory", "Fysical Phenomena in Solid Molecular Micro/nanostructures and Clusters", "Flexible and Transparent Electronics" [30 ] . Hän on kirjoittanut ja kirjoittanut 11 opetus- ja opetusapua opiskelijoille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille [1] [30] [31] .
Vierailevana luennoitsijana professori O. E. Glukhova piti luentokursseja Joint Institute for Nuclear Research (JINR ) Dubnassa :
1. XI kansainvälinen teoreettisen fysiikan talvikoulu DIAS-TH-ohjelman "Physics at the LHC" [32] puitteissa . JINR, Dubna, 28. tammikuuta - 3. helmikuuta 2013 Luentokurssi: "Nanorakenteiden dynamiikan ja ominaisuuksien monimuotoinen mallinnus";
2. VII Kansainvälinen teoreettisen fysiikan talvikoulu DIAS-TH-ohjelman "Physics at the LHC" [33] puitteissa . JINR, Dubna, 25. tammikuuta - 5. helmikuuta 2009 Luentokurssi: "Hiilinanoklusterit nanolaitteiden elementteinä".
Vuonna 2014 O. E. Glukhova luennoi luennoitsijana nanorakenteiden ja biosysteemien matemaattisesta mallintamisesta Taiwanin yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa : National Chung-Hsing University, National Center of High Performance Computing (National Center of High Performance Computing ja National Cheng Kungin yliopisto [34] .
Professori O. E. Glukhovan hankkimat UTN:n elastisuutta koskevien tutkimusten tulokset sisällytettiin O.P.:n oppikirjaan "Nano- ja mikroteknologian materiaalien ja rakenteiden mekaniikka". Kormilitsyn, Yu.A. Shukeilo (M.: Publishing Center "Academy", 2008. - 224 s., ISBN 978-5-7695-4093-6, kohta 2.1.8. "Ohuiden yksiseinäisten hiilinanoputkien kimmovakioiden määritys" siksak" ja "nojatuoli" -tyypit ), UMO suosittelee radiotekniikan, elektroniikan, biolääketieteen tekniikan ja automaation koulutukseen oppikirjana korkeakoulujen opiskelijoille, jotka opiskelevat erikoisalalla "Radioelektronisten välineiden suunnittelu ja tekniikka " koulutuksen "Sähköisten välineiden suunnittelu ja tekniikka" suuntaan [35] .
O. E. Glukhova osallistui maailman ensimmäisen tietosanakirja-viitekirjan "Graphene Science Handbook" kokoamiseen, jonka CRC Press julkaisi kuusi osaa . Taylor & Francis Group vuonna 2016 [36] . Tämä julkaisu on suurin grafeenia käsittelevä hakuteos, ja se kattaa muun muassa grafeenin valmistusmenetelmät , sen atomirakenteen ominaisuudet, grafeenin sähköiset, optiset, mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet, grafeenin kokovaikutukset sekä grafeenin soveltamisen ja teollistumisen . Kirja "Graphene Science Handbook" on tarkoitettu opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille sekä grafeenia ja sen ominaisuuksia tutkiville yliopistojen ja tutkimuslaitosten työntekijöille. Tietosanakirjan neljäs osa "Mechanical and Chemical Properties" kuvaa yleistä menetelmää paikallisten jännitysten numeeriseen arviointiin nanorakenteiden atomiverkossa, jonka on kehittänyt O. E. Glukhova ja joka on testattu grafeenin ja sen erilaisten rakenteellisten modifikaatioiden esimerkillä [37] .
Professori O. E. Glukhovan tieteelliset tulokset hiilinanomateriaalien luokittelusta ja niiden fysikaalisten ominaisuuksien tutkimuksesta sisällytettiin John Wiley & Sonsin vuonna julkaisemaan oppikirjaan "Nano- and Biomaterials: Compounds, Properties, Characterization and Applications" . 2017 [38] . Oppikirja on tarkoitettu opiskelijoille, jotka opiskelevat kurssia nano- ja biomateriaalien tieteen perusteista. Professori O. E. Glukhovan luentojen ja tieteellisten artikkeleiden materiaaleja käytetään luvussa 2 Nanomateriaalien luokittelu (kohdat 2.2 Fullereenit ja 2.3 Hiilinanoputket) ja luvussa 5 Nanomateriaalien fyysiset ominaisuudet: grafeeni (kohdat 5.5.3 Hexagonal Lattice ja Physicalus5.5.4. Grafeenin ominaisuudet ja ionisaatiopotentiaali).
Palkinnot
- Kansallisen "Vuoden professori" -palkinnon voittaja (2018) [39]
- Venäjän federaation opetus- ja tiedeministeriön kunniakirja monivuotisesta hedelmällisestä työstä koulutusprosessin kehittämiseksi ja parantamiseksi, merkittävä panos korkeasti pätevien asiantuntijoiden koulutukseen (2016) [40]
- DAAD - stipendi ohjelman "Tieteellinen harjoittelu tutkijoille ja yliopisto-opettajille" (1–3 kuukautta) (2012) [40]
Tieteelliset teokset
O. E. Glukhova on julkaissut yli 100 artikkelia kansainvälisissä referee-julkaisuissa, mukaan lukien korkea-arvoiset lehdet, jotka sisältyvät ensimmäiseen neljännekseen (Q1) SCImago Journal Rankin (SJR-indikaattori) mukaan: Journal of Materials Chemistry A, ACS Applied Materials & Interfaces, Nanoscale, Nano Research, Carbon, Scientific Reports, Applied Surface Science, Journal of Physical Chemistry C, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Computational Chemistry, RSC Advances, Journal of Physical Chemistry B ja muut [1] [41] . Hän on neljän yhteismonografian toinen kirjoittaja venäläisessä lehdistössä ja yhden ulkomaisen monografian toimittaja [1] . Hänellä on lukuja neljässä ulkomaisessa tieteellisessä monografiassa, jotka on indeksoitu Scopus- ja Web of Science -tietokantojen avulla [41] .
Monografia:
Glukhova, O. (Toim.). (2019). 2D- ja 3D-grafeeninanokomposiitit. New York: Jenny Stanford Publishing, https://doi.org/10.1201/9780429201509.
Valitut julkaisut:
- Fedor Fedorov, Maksim A. Solomatin, Margitta Uhlemann, Steffen Oswald, Dmitri A. Kolosov, Anatoli Morozov, Aleksei S. Varezhnikov, Maksim A. Ivanov, Artem Grebenko, Martin Sommer, Olga E. Glukhova, Albert G. Nasibulin ja Victor Sysoev Quasi-2D Co3O4-nanohiutaleet tehokkaana kaasusensorina vs. alkoholin VOC:t // Journal of Materials Chemistry A. 2020. Voi. 8. Iss. 15. P. 7214–7228.
- Michael M. Slepchenkov, Dmitry S. Shmygin, Gang Zhang, Olga E. Glukhova Anisotrooppisen sähkönjohtavuuden kontrollointi huokoisissa grafeeni-nanoputkiohutkalvoissa // Carbon. 2020 Vol. 165. s. 139-149.
- EP Gilshteyn, SA Romanov, DS Kopylova, GV Savostyanov, AS Anisimov, OE Glukhova, AG Nasibulin Mekaanisesti viritettävät yksiseinäiset hiilinanoputkikalvot yleismateriaalina läpinäkyvään ja venyvään elektroniikkaan // ACS Appl. mater. käyttöliittymät. 2019 Vol. 11. Iss. 30. P. 27327-27334.
- MM Slepchenkov, DS Shmygin, G. Zhang, OE Glukhova 2D/3D pilarigrafeenin ja lasimaisen hiilen elektronisten ominaisuuksien hallinta metalliatomiseostuksen kautta // Nanoscale. 2019 Vol. 11. Iss. 35. P. 16414-16427.
- VV Mitrofanov, MM Slepchenkov, G.Zhang, OE Glukhova Hybridihiilinanoputki-grafeenimonokerroskalvot: Rakenteen säännönmukaisuudet, elektroniset ja optiset ominaisuudet // Hiili. 2017 Voi. 115. P. 803-810.
- NTT Tran, DK Nguyen, OE Glukhova, MF Lin Halogenoidun grafeenin peittävyydestä riippuvat olennaiset ominaisuudet: DFT-tutkimus // Scientific Reports. 2017 Voi. 7. Tuotenumero: 17858.
- MM Slepchenkov, AS Kolesnikova, GV Savostyanov, IS Nefedov, IV Anoshkin, AG Nasibulin, OE Glukhova Giga- ja terahertsi-alueen nanoemitteri, joka perustuu peapod-rakenteeseen // Nano Research. 2015. Voi. 8. Iss. 8. P. 2595-2602.
- O. Glukhova, M. Slepchenkov Epämuodostuneiden grafeeninanoribbonien kaarevuuden vaikutus niiden elektronisiin ja adsorptioominaisuuksiin: teoreettinen tutkimus, joka perustuu atomiverkon paikallisen jännityskentän analyysiin // Nanoscale. 2012. Voi. 4. Iss. 11. P. 3335-3344.
- N.I. Sinitsyn, Yu.V. Guljajev, GV Torgashov, LA Chernozatonskii, Z.Ya. Kosakovskaya, Yu.F. Zakharchenko, NA Kiselev, AL Musatov, AI Zhbanov, Sh.T. Mevlyut, OE Glukhova Ohutkalvot, jotka koostuvat hiilinanoputkista uutena materiaalina emissioelektroniikassa // Applied Surface Science. 1997 Voi. 111. S. 145-150.
Muistiinpanot
- ↑ 1 2 3 4 5 eLIBRARY.RU - Glukhova Olga Evgenievna - Julkaisutoiminnan analyysi . elibrary.ru. Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ Kuka on kuka Saratovissa | Glukhova Olga Evgenievna Haettu: 1.1.2020. (Venäjän kieli)
- ↑ Glukhova Olga Evgenievna . www.sechenov.ru Haettu: 1.1.2020. (Venäjän kieli)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Olga Evgenievna Glukhova. Hiilen nanoklustereiden rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien teoreettinen analyysi niiden pohjalta kehitettäessä nanolaitteita eri tarkoituksiin . - Saratov, 2009. (Venäjän kieli)
- ↑ D 212.243.01 | SSU - Saratovin osavaltion yliopisto . www.sgu.ru Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ 1 2 Vadim V. Mitrofanov, Michael M. Slepchenkov, Gang Zhang, Olga E. Glukhova. Hybridihiilinanoputki-grafeeni yksikerroksiset kalvot: rakenteen säännöllisyydet, elektroniset ja optiset ominaisuudet // Hiili. — Elsevier , 2017-05-01. — Voi. 115 . - s. 803-810 . — ISSN 0008-6223 . - doi : 10.1016/j.carbon.2017.01.040 .
- ↑ 1 2 Olga Glukhova, Michael Slepchenkov. Epämuodostuneiden grafeeninanonauhojen kaarevuuden vaikutus niiden elektronisiin ja adsorptioominaisuuksiin: teoreettinen tutkimus, joka perustuu atomiverkon paikallisen jännityskentän analyysiin // Nanoscale . – 17.5.2012. — Voi. 4 , iss. 11 . - P. 3335-3344 . — ISSN 2040-3372 . - doi : 10.1039/C2NR30477E .
- ↑ Michael M. Slepchenkov, Dmitry S. Shmygin, Gang Zhang, Olga E. Glukhova. 2D/3D-pilarigrafeenin ja lasimaisen hiilen elektronisten ominaisuuksien hallinta metalliatomidopingilla // Nanoscale . - 12-09-2019. — Voi. 11 , iss. 35 . - P. 16414-16427 . — ISSN 2040-3372 . - doi : 10.1039/C9NR05185F .
- ↑ 1 2 Olga E. Glukhova, Dmitri S. Shmygin. CNT/grafeenikomposiittien sähkönjohtavuus: uusi menetelmä nopeuttaa siirtofunktiolaskelmia // Beilstein Journal of Nanotechnology. – 20.04.2018. — Voi. 9 , iss. 1 . - s. 1254-1262 . — ISSN 2190-4286 . - doi : 10.3762/bjnano.9.117 .
- ↑ N.I. Sinitsyn, Yu. V. Gulyaev, GV Torgashov, LA Chernozatonskii, Z. Ya. Kosakovskaja. Hiilinanoputkista koostuvat ohuet kalvot uutena materiaalina emissioelektroniikassa // Applied Surface Science. - 03.2.1997. — Voi. 111 . - s. 145-150 . — ISSN 0169-4332 . - doi : 10.1016/S0169-4332(96)00695-2 .
- ↑ O. E. Gluhova, A. I Žbanov, I. G. Torgašov, N. I Sinitsyn, G. V. Torgašov. Ponderomotoristen voimien vaikutus hiilinanoputkikalvojen kenttäemissioon // Applied Surface Science. - 15.6.2003. — Voi. 215 , iss. 1 . - s. 149-159 . — ISSN 0169-4332 . - doi : 10.1016/S0169-4332(03)00279-4 .
- ↑ "Kiinteän tilan fysiikka" . Journals.ioffe.ru. Käyttöönottopäivä: 22.1.2020. (määrätön)
- ↑ "Puolijohteiden fysiikka ja tekniikka" . Journals.ioffe.ru. Käyttöönottopäivä: 22.1.2020. (määrätön)
- ↑ OE Glukhova, AS Kolesnikova, MM Slepchenkov. Ohuiden osioitujen hiilinanoputkien vakaus // Journal of Molecular Modeling. – 10.10.2013. — Voi. 19 , iss. 10 . - P. 4369-4375 . — ISSN 0948-5023 . - doi : 10.1007/s00894-013-1947-0 .
- ↑ Olga E. Glukhova. Pienikokoisten C20- ja C28-fulereenien dimerointi nanoautoklaavissa // Journal of Molecular Modeling. - 01-03-2011. — Voi. 17 , iss. 3 . - s. 573-576 . — ISSN 0948-5023 . - doi : 10.1007/s00894-010-0763-z .
- ↑ Olga E. Glukhova, Anna S. Kolesnikova, Michael M. Slepchenkov, Vladislav V. Shunaev. Fullereenin liikkuminen mahdollisten kuoppien välillä ulkoisessa ikosaedrisessa kuoressa // Journal of Computational Chemistry. - 2014. - Vol. 35 , iss. 17 . - s. 1270-1277 . — ISSN 1096-987X . - doi : 10.1002/jcc.23620 .
- ↑ Michail M. Slepchenkov, Anna S. Kolesnikova, George V. Savostyanov, Igor S. Nefedov, Ilja V. Anoshkin. Giga- ja terahertsi-alueen nanoemitteri, joka perustuu peapod-rakenteeseen // Nano Research. - 01-08-2015. — Voi. 8 , iss. 8 . - P. 2595-2602 . — ISSN 1998-0000 . - doi : 10.1007/s12274-015-0764-4 .
- ↑ Michael M. Slepchenkov, Vladislav V. Shunaev, Olga E. Glukhova. Vaste K+@C60-endoedrisen kompleksin ulkoiseen GHz- ja THz-säteilyyn polymeroituja fullereeneja sisältävän hiilinanoputken ontelossa // Journal of Applied Physics. - 27-06-2019. - T. 125 , no. 24 . - S. 244306 . — ISSN 0021-8979 . - doi : 10.1063/1.5083846 .
- ↑ OE Glukhova. Teoreettinen tutkimus C60@C450-nanohiukkasen rakenteesta ja kapseloidun C60-molekyylin suhteellisesta liikkeestä // Journal of Structural Chemistry. - 1.1.2007. — Voi. 48 , iss. 1 . — P. S141–S146 . — ISSN 1573-8779 . - doi : 10.1007/s10947-007-0157-y .
- ↑ Skoltech III:n kansainvälinen työpaja uusien materiaalien sähkömagneettisista ominaisuuksista . Haettu: 3.1.2020.
- ↑ 2nd International Conference on Catalysis and Chemical Engineering (CCE-2018) . catalysis.unitedscientificgroup.org. Haettu: 3.1.2020. (määrätön)
- ↑ [ http://www.worldnanoconference.com/dubai/index.php 5th International Conference on Nanotechnology and Materials Science] . (määrätön)
- ↑ Kotiin. Dubna Nano 2012. Kansainvälinen konferenssi . theor.jinr.ru. Haettu: 3.1.2020. (määrätön)
- ↑ Tietoja. Dubna Nano 2010. Kansainvälinen teoreettisen fysiikan konferenssi. . theor.jinr.ru. Haettu: 3.1.2020. (määrätön)
- ↑ Kerrostettujen materiaalien fysiikka, kemia ja sovellukset energiatieteessä | Rajatutkimusaihe . www.frontiersin.org. Haettu: 3.1.2020. (määrätön)
- ↑ Materiaalit _ _ www.mdpi.com. Haettu: 3.1.2020.
- ↑ Molekyylimallinnus - vechnayamolodost.ru . www.vechnayamolodost.ru. Käyttöönottopäivä: 19.5.2020. (määrätön)
- ↑ Saratov, Saratovin alue, Saratov panorama -sanomalehden verkkosivusto, Tiede on objektiivinen asia . moyaokruga.ru Käyttöönottopäivä: 19.5.2020. (määrätön)
- ↑ Glukhova Olga Evgenievna - Kuuluisat tiedemiehet . kuuluisa-scientists.ru Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ 1 2 Glukhova Olga Evgenievna | SSU - Saratovin osavaltion yliopisto . www.sgu.ru Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ Haku - Hae RSL:stä . search.rsl.ru. Haettu: 20.5.2020. (määrätön)
- ↑ XI TALVIKOULUT 2013. YLEISTIETOA . theor.jinr.ru. Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ VII TEOREETTISEN FYSIIKAN TALVIKOULUT . theor.jinr.ru. Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ SSU-tutkija palaa tutkimusmatkalta Taiwanin kansalliseen yliopistoon | SSU - Saratovin osavaltion yliopisto . www.sgu.ru Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ Kormilitsyn O.P., Shukeilo Yu.A. Nano- ja mikroteknologian materiaalien ja rakenteiden mekaniikka. - Moskova: Publishing Center "Academy", 2008. - S. 98-101. — 224 s. — ISBN 978-5-7695-4093-6 .
- ↑ Graphene Science Handbook, Six-Volume Set . C.R.C. Press. Haettu: 3.1.2020.
- ↑ OE Glukhova. Grafeenilevyjen mekaaniset ominaisuudet . — Routledge Handbooks Online, 25.4.2016. - ISBN 978-1-4665-9123-3 , 978-1-4665-9124-0.
- ↑ Zhypargul Abdullaeva. Nano- ja biomateriaalit (englanniksi) // Wiley Online Library. - 05-09-2017. - doi : 10.1002/9783527807024 .
- ↑ Kokovenäläinen julkinen järjestö "Venäjän professorikokous" . profsobranie.ru. Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ 1 2 palkintoa | SSU - Saratovin osavaltion yliopisto . www.sgu.ru Haettu: 1.1.2020. (määrätön)
- ↑ 1 2 Scopus esikatselu - Scopus - tietoja tekijästä (Glukhova, Olga E.) . www.scopus.com. Haettu: 3.1.2020. (määrätön)