ИХТТ УрО РАН / Научные подразделения / Лаборатория перспективных функциональных материалов для химических источников тока
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ХИМИИ TBEPДОГО ТЕЛА
   
| | | | |
| | | | | |
 ИХТТ УрО РАН / Научные подразделения / Лаборатория перспективных функциональных материалов для химических источников тока   Карта сайта     Language По-русски По-английски
О лаборатории
Сотрудники
Научные направления
Оборудование
Публикации
Разработки и патенты
Научные связи


Публикации

Книги


  1. Ю.А. Добровольский, О.В. Бушкова, Е.А. Астафьев, Е.Ю. Евщик, Р.Р. Каюмов, А.В. Корчун, О.В. Дрожжин. Литий-ионные аккумуляторы для электротранспорта: ИПХФ РАН, г. Черноголовка. 110 с. ISBN: 978-5-6040595-8-6.

  2. Литий-ионные аккумуляторы: учеб. пособие /Ю. А. Добровольский, О. В. Бушкова, Е. А. Астафьев, Е. Ю. Евщик, Р. Р. Каюмов, А. В. Корчун, О. А. Дрожжин, А. Е. Антипов. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. – 208 с. ISBN 978-5-7237-1851-7.

Обзоры


  1. О.В. Бушкова,T.В. Ярославцева, Ю.А. Добровольский. Новые соли лития в электролитах для литий-ионных аккумуляторов (обзор) / Электрохимия. 2017. Т. 53. № 7. С. 763-787. DOI: 10.7868/S0424857017070015. O. V. Bushkova, T. V. Yaroslavtseva, Yu. A. Dobrovolsky. New lithium salts in electrolytes for lithium-ion batteries (Review) / Russ. J. Electrochem. 2017. Vol. 53. No. 7. Pp. 677-699. DOI: 10.1134/S1023193517070035

  2. Истомина А.С., Бушкова О.В. Полимерные связующие для электродов литиевых аккумуляторов. Часть 1. Поливинилиденфторид, его производные и другие коммерциализованные материалы // Электрохимическая энергетика. 2020. Т. 20, № 3.С. 115–131. A.S. Istomina, O.V. Bushkova, Polymer Binders for the Electrodes of Lithium Batteries. Part 1. Polyvinylidene Fluoride, its Derivatives and other Commercialized Materials // Electrochemical Energetics. 2020. V. 20, No. 3. P. 115-131 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1608-4039-2020-20-3-­115-131.

  3. Истомина А.С., Бушкова О.В. Полимерные связующие для электродов литиевых аккумуляторов. Часть 2. Синтетические и природные полимеры // Электрохимическая энергетика. 2020. Т.20. №4. С. 175-205. A.S. Istomina, O.V. Bushkova, Polymer Binders for the Electrodes of Lithium Batteries. Part 2. Synthetic and Natural Polymers / Electrochemical Energetics. 2020. V. 20, No. 4. P. 175-205 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1608-4039-2020-20-4-175-205.

  4. Истомина А. С., Бушкова О. В. Полимерные связующие для электродов литиевых аккумуляторов. Часть 3. Проводящие полимеры // Электрохимическая энергетика. 2021. Т. 21, № 1. С. 3–21. https://doi.org/10.18500/1608-4039-2021-21-1-3-21. Istomina A. S., Bushkova O. V. The polymer binders for the electrodes of lithium batteries. Part 3. Conductive polymers. Electrochemical Energetics, 2021, vol. 21, no. 1, pp. 3–21 (in Russian). https:// doi.org/10.18500/1608-4039-2021-21-1-3-21.

Статьи


  1. О.В. Бушкова, T.В. Ярославцева, Ю.А. Добровольский. Новые соли лития в электролитах для литий-ионных аккумуляторов (обзор) / Электрохимия. 2017. Т. 53. № 7. С. 763-787. DOI: 10.7868/S0424857017070015. Переводная версия: O. V. Bushkova, T.V. Yaroslavtseva, Yu. A. Dobrovolsky. New lithium salts in electrolytes for lithium-ion batteries (Review) / Russian Journal of Electrochemistry. – 2017. – Vol. 53. – No. 7. – Pp. 677-699. DOI: 10.1134/S1023193517070035

  2. T.V. Yaroslavtseva, O.G. Reznitskikh, E.A. Sherstobitova, A.M. Erkabaev, M.S. Brezhestovsky, O.V. Bushkova. Solid polymer electrolytes in a poly(butadiene-acrylonitrile)–LiBr system / Ionics. – 2017. – Vol. 23. – No. 12. – P. 3347-3363. DOI 10.1007/s11581-017-2149-z.

  3. E. Evshchik, D. Novikov, A. Levchenko, S. Nefedkin, A.V. Shikhovtseva, O.V. Bushkova,  Yu. A. Dobrovolsky. Magnetron sputtering silicon thin film electrodes for lithium-ion batteries / International Journal of Electrochemical Sciences. – 2018. – Vol. 13. – Pp. 2860 – 2874. DOI 10.20964/2018.03.05

  4. O.V. Bushkova, A.M. Erkabaev, T.V. Yaroslavtseva, O.G. Reznitskikh. Ion aggregation and phase separation in amorphous poly(nitrile)-based lithium conducting polymer electrolytes // Solid State Ionics. – 2019. – V.333. – P. 57–65. DOI: 10.1016/j.ssi.2019.01.021

  5. V.D. Zhuravlev, A.V. Shikhovtseva, L.V. Ermakova, E.Yu. Evshchik,E. A. Sherstobitova, D. V. Novikov, O. V. Bushkova, Y.A. Dobrovolsky. Solution Combustion Synthesis of Lithium Cobalt Oxide – Cathode Material for Lithium-Ion Batteries // International Journal of Electrochemical Sciences. – 2019. – V. 14. – P.2965 – 2983. DOI: 10.20964/2019.03.79

  6. Sh. M. Khaliullin, K. V. Nefedova,  V. D. Zhuravlev. Nanocomposites mAl2O3–nYSZ by impregnation combustion synthesis with urea as a fuel // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. – 2019. – Vol. 28. – No. 1. – P. 1–9. https://doi.org/10.3103/S1061386219010072

  7. A.S. Tolkacheva, S.N. Shkerin, K.G. Zemlyanoi, O.G. Reznitskikh, S.V. Pershina, P.D. Khavlyuk. Thermal and electrical properties of Ca5Mg4-xZnx(VO4)6 (0≤x≤4) // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2019. – V. 136. – P. 1003–1009. https://doi.org/10.1007/s10973-018-7780-z

  8. E.A. Il’ina, A.A. Raskovalov, O.G. Reznitskikh. Thermodynamic properties of solid electrolyte Li7La3Zr2O12 // Chemical Thermodynamics. – 2019. – V. 128. – P. 68-73. https://doi.org/10.1016/j.jct.2018.08.009

  9. M.A. Semkin, N.V. Urusova, S. Lee, M.O. Kalinkin, D.K. Kuznetsov, N.A. Kulesh, D.S. Neznakhin, D.G. Kellerman, A.N. Pirogov, Structure and magnetic properties of LiNi1-xCoxPO4  magnetoelectrics with x = (0, 0.1, and 0.2) // J. Phys.: Conf. Ser. – 2019. – V. 1389. – P. 012050-6. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1389/1/012050

  10. N.V. Urusova, M.A. Semkin, E.A. Filonova, M. Kratochvilova, D.S. Neznakhin, J.-G. Park, A.N. Pirogov, Magnetic properties of Sr2Ni1–xMgxMoO6 (x = 0.25 and 0.5) double perovskite structure // J. Phys.: Conf. Ser. – 2019. – V. 1389. – P. 012131-7. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1389/1/012131

  11. В.Д. Журавлёв, К.В. Нефедова, Ш.М. Халлиулин, И.В. Бакланова, Л.Ю. Булдакова. Процессы горения в системе Cu(NO3)2–Al(NO3)3–H2O–ПВС: синтез нанокомпозитов CuO/Al2O3 // Физика горения и взрыва. – 2019. – Т. 55. – №2. – С.50-60. DOI: 10.15372/FGV20190205. Переводная версия: V. D. Zhuravlev, K. V. Nefedova, Sh. M. Khaliullin, I. V. Baklanova, and L. Yu. Buldakova. Combustion in the Cu(NO3)2–Al(NO3)3–H2O–polyvinyl alcohol system: synthesis of CuO/Al2O3 //Combustion, Explosion, and Shock Waves. – 2019. – Vol. 55. – No. 2. – P. 167–176. DOI: 10.1134/S0010508219020059

  12. A. M. Erkabaev, T. V. Yaroslavtseva, O. G.Reznitskikh, O. V.Bushkova. Solvation of anions in acetonitrile solutions: FTIR and quantum chemical study for Br−, ClO4−, AsF6−, and CF3SO3− // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2020.  - V. 229. – P.117873. https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117873.

  13. I. Krutikova, M. Ivanov, A. Murzakaev, K. Nefedova. Laser-synthesized Ce3+ and Pr3+ doped Y2O3 nanoparticles and their characteristics // Materials Letters. – 2020. - V.265. – P. 127435. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.127435.

  14. E.Yu. Evshchik, E.A. Sanginov, R.R. Kayumov, V.D. Zhuravlev, O.V. Bushkova, Yu.A. Dobrovolsky Li4Ti5O12/LiFePO4 solid-state lithium-ion full cell with lithiatednafion membrane // International Journal of Electrochemical Science. - 2020. - V. 15. - No. 3. – P. 2216-2225. DOI: 10.20964/2020.03.06.

  15. N. Urusova, M. Rajesh Kumar, M. Semkin, E. Filonova, M. Kratochvilova, D. Neznakhin, K. Grzhegorzhevskii, A. Ostroushko, J.-G. Park, A. Pirogov. Crystal structure and magnetic properties of Sr2Ni1-xMgxMoO6 (x=0, 0.25, 0.5, and 0.75) polycrystals // Solid State Sciences. – 2020. – V. 99. – P. 106008-106010. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2019.106008

  16. А.М. Эркабаев, Т.В. Ярославцева, О.В. Бушкова. Квантово-химическое и ИК-спектроскопическое исследование ионной ассоциации в растворах LiCF3SO3 в ацетонитриле / Журнал физической химии. – 2020. - T. 94. - № 5. - C. 706-712. DOI: 10.31857/S0044453720050064. Переводная версия: A.M. Erkabaev, T.V. Yaroslavtseva, O.V. Bushkova. Quantum-Chemical and IR Spectroscopic Study of Ionic Association in Solutions of LiCF3SO3 in Acetonitrile / Russian Journal of Physical Chemistry A. – 2020. - V.94. - No. 5. - P. 933-938). DOI: 10.1134/S0036024420050064

  17.  В.Д. Журавлев, С.И. Щеколдин, С.Е. Андрюшин, Е.А. Шерстобитова, К.В. Нефедова, О.В. Бушкова. Электрохимические характеристики и фазовый состав литий-марганцевой шпинели с избытком лития Li1+xMn2O4 // Электрохимическая энергетика. - 2020. - Т. 20. - № 3. - С. 157–170. V.D. Zhuravlev, Sergei I. Shchekoldin, S.E. Andrjushin, E.A. Sherstobitova, K.V. Nefedova, O.V. Bushkova, Electrochemical characteristics and phase composition of lithium–manganese oxide spinel with excess lithium Li1+xMn2O4 / Electrochemical Energetics. – 2020. – V. 20. –  No. 3. – Pp. 157-170 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1608­0-4039-2020-20-3-157-170

  18. A.V. Korchun, E.Y. Evshchik, S.A. Baskakov, O.V. Bushkova, Y.A. Dobrovolsky. Influence of a binder on the electrochemical behaviour of Si/RGO composite as negative electrode material for Li-ion batteries / Chimica Techno Acta. – 2020. – Vol. 7. – Pp. 259-268. DOI: 10.15826/chimtech.2020.7.4.21

  19. A. V. Korchun, E. Yu. Evshchik, S. A. Baskakov, V. V. Yagodin, M. V. Kuznetsov, O. V. Bushkova, N. G. Bukun, Yu. A. Dobrovolsky. Silicon-Reduced Graphene Oxide Composite as Negative Electrode of Li-Ion Batteries / Russian Journal of Applied Chemistry. – 2020. – V. 93. – Pp. 1940–1946. https://doi.org/10.1134/S1070427220120174 .

  20. Sanginov E. A., S.S. Borisevich, R.R. Kayumov, A.S. Istomina, E.Yu. Evshchik, O.G. Reznitskikh, T.V. Yaroslavtseva, T.I. Melnikova, Yu.A. Dobrovolsky, O.V. Bushkova. Lithiated Nafion plasticised by a mixture of ethylene carbonate and sulfolane / Electrochimica Acta. – 2021. – Vol. 373. – Pp. 137914. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.137914 .

  21. A.S. Istomina, T.V. Yaroslavtseva, O.G. Reznitskikh, R.R. Kayumov, L.V. Shmygleva, E.A. Sanginov, Y.A. Dobrovolsky, O.V. Bushkova, Li-Nafion membrane plasticised with ethylene carbonate / sulfolane: Influence of mixing temperature on the physicochemical properties / Polymers. –  2021. – Vol. 13. – 1150. https://doi.org/10.3390/polym13071150.

  22. О.Г. Резницких, А.С. Истомина, С.С. Борисевич, Е.Ю. Евщик, Е.А. Сангинов, О.В. Бушкова, Ю.А. Добровольский. Фазовая диаграмма системы этиленкарбонат – сульфолан / Журнал физической химии. – 2021. – Т. 95. – № 6. – С. 867–874. DOI: 10.31857/S0044453721060224. Переводная версия: O.G. Reznitskikh, A.S. Istominaa, S.S. Borisevich, E.Yu. Evshchik, E.A. Sanginov, O. V. Bushkova, and Yu. A. Dobrovolsky. Phase Diagram of Ethylene Carbonate – Sulpholane System / Russian Journal of Physical Chemistry A. – 2021. – Vol. 95. – No. 6. – P. 1121–1127. DOI: 10.1134/S0036024421060224.

  23. Р.Р. Каюмов, Л.В. Шмыглева, Е.Ю. Евщик, Е.А. Сангинов, Н.А. Попов, О.В. Бушкова, Ю.А. Добровольский. Изучение электропроводности литий-проводящих мембран Нафион, пластифицированных бинарными и тройными смесями системы сульфолан-этиленкарбонат-диглим // Электрохимия. – 2021. – Т. 57. – № 8. – С. 507–516 DOI: 10.31857/S0424857021060049. Переводная версия: R.R. Kayumov, L.V. Shmygleva, E.Yu. Evshchik, E.A. Sanginov, N.A. Popov, O.V. Bushkova, Yu.A. Dobrovolsky. Conductivity of Lithium-Conducting Nafion Membranes Plasticized by Binary and Ternary Mixtures in the Sulfolan–Ethylene Carbonate–Diglyme System // Russian Journal of Electrochemistry. – 2021. – Vol. 57. – No. 8. – P. 911–920. DOI: 10.1134/S1023193521060045.

  24. M.A. Semkin, N.V. Urusova, A. Hoser, A.I. Beskrovnyi, A.N. Pirogov, Magnetic Structures of the LiNi0.9Co0.1PO4 Crystal // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2021. – V. 15. – No. 5. – P. 890-895. https://doi.org/10.1134/S1027451021050165

  25. К.В. Нефедова, В.Д. Журавлев, Ш.М Халиуллин., А.П. Тютюнник, Л.Ю Булдакова. Исследование состава осадка, выпадающего из растворов для синтеза катодных материалов, содержащих марганец и лимонную кислоту //Теоретические основы химической технологии. – 2021. –Т. 55. – № 1. – С. 1–7. DOI: 10.31857/S0040357121010115. Переводная версия: K. V. Nefedova, V. D. Zhuravlev, Sh. M. Khaliullin, A. P. Tyutyunnik, L. Yu. Buldakova. Study of the composition of a precipitate formed from solutions for the synthesis of cathodic materials containing manganese and citric acid. // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2021. – Vol. 55. – No. 1. – P. 117–122. DOI: 10.1134/S0040579521010115.

  26. V.D. Zhuravlev, K.V. Nefedova, E.Yu. Evshchik, E.A. Sherstobitova, V.G. Kolmakov, Yu. A. Dobrovolsky, N.M. Porotnikova, A.V. Korchun, A.V. Shikhovtseva. Effect of lithium borate coating on the electrochemical properties of LiCoO2 electrode for lithium-ion batteries // Chimica Techno Acta. Forthcoming 2021. DOI:10.15826/chimtech.2021.8.1.01.

  27. К.В. Нефедова, В.Д. Журавлев, А.М. Мурзакаев, В.В. Ягодин, М.В. Кузнецов, Е.Ю. Евщик, В.М. Скачков, О.В. Бушкова. Влияние поверхностного слоя бората лития на электрохимические свойства LiNi1/3Mn1/3Сo1/3O2 как материала положительного электрода литий-ионного аккумулятора/ Электрохимия. – 2021. – Т. 57. – № 11. – С. 654–669. https://doi.org/10.31857/S0424857021100108. Переводная версия: K.V. Nefedova, V.D. Zhuravlev, A.M. Murzakaev, V.V. Yagodin, M.V. Kuznetsov, E.Yu. Evshchi, V.M. Skachkov, O.V. Bushkova. The Effect of the Lithium Borate Surface Layer on the Electrochemical Properties of the Lithium-Ion Battery Positive Electrode Material LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 / Russian Journal of Electrochemistry. – 2021. – Vol. 57. – No. 11. – P. 1055–1069. DOI: 10.1134/S1023193521100104.

  28. Е.А. Богданова, В.М. Скачков, К.В. Нефедова. Перспективы использования связующего агента для улучшения адгезии биоактивного покрытия на поверхностях различной природы/ Поверхность. Рентгеновские синхротронные и нейтронные исследования. – 2021. – № 8. – С. 51–56. https://doi.org/10.31857/S1028096021080021.

  29. M.A. Semkin, N.V. Urusova, M. Rajesh Kumar, N.A. Kulesh, M.O. Kalinkin, K.V. Grzhegorzhevskii, D.K. Kuznetsov, A.A. Ostroushko, A.N. Pirogov. Raman analysis and crystal structure of polycrystalline LiNi1-xCoxPO4 (x = 0-0.5) // Appl. Phys. A. – 2021. – V. 127. – No. 67. – P. 1-11. https://doi.org/10.1007/s00339-020-04193-y  (Q3)

  30. A.N. Titov, A.S. Shkvarin, A.I. Merentsov, O.V. Bushkova, E.A. Suslov, A.A. Titov, J. Avila, M.C. Asensio, N.V. Kazantseva, M.S. Postnikov. Janus Layers in the TiSe2−TiS2 System / Chemistry of Materials. – 2021. – Vol. 33. – No. 22. – P. 8915–8925. DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c03232.

Дизайн и программирование N-Studio 
© 2004-2024 ИХТТ УрО РАН
беременность, мода, красота, здоровье, диеты, женский журнал, здоровье детей, здоровье ребенка, красота и здоровье, жизнь и здоровье, секреты красоты, воспитание ребенка рождение ребенка,пол ребенка,воспитание ребенка,ребенок дошкольного возраста, дети дошкольного возраста,грудной ребенок,обучение ребенка,родить ребенка,загадки для детей,здоровье ребенка,зачатие ребенка,второй ребенок,определение пола ребенка,будущий ребенок медицина, клиники и больницы, болезни, врач, лечение, доктор, наркология, спид, вич, алкоголизм православные знакомства, православный сайт творчeства, православные рассказы, плохие мысли, православные психологи рождение ребенка,пол ребенка,воспитание ребенка,ребенок дошкольного возраста, дети дошкольного возраста,грудной ребенок,обучение ребенка,родить ребенка,загадки для детей,здоровье ребенка,зачатие ребенка,второй ребенок,определение пола ребенка,будущий ребенок