Glukhova, Olga Evgenievna
Olga Evgenievna Glukhova (született: 1970. május 22., Szaratov ) orosz fizikus, a fizikai és matematikai tudományok doktora, professzor, az N. G. Csernisevszkijről elnevezett Szaratovi Nemzeti Kutatási Állami Egyetem Rádiómérnöki és Elektrodinamikai Tanszékének vezetője . Több mint 200 közlemény szerzője nanostruktúrák és biorendszerek matematikai modellezése , anyagtudomány , fizikai elektronika területén [1] .
Szakmai életrajz
1992-ben kitüntetéssel diplomázott a Szaratovi Állami Egyetem N. G. Csernisevszkijről (SSU) elnevezett Fizikai Karán „fizikus” [2] képesítéssel . 1993-ban belépett az SSU posztgraduális iskolájába. 1997 decemberében védte meg "Matrix katódok és direkt hevítésű filamentumok automatikus és termikus emissziója (matematikai modellezés)" című értekezését a fizikai és matematikai tudományok kandidátusi fokozatáért 02.05.27 - Vákuum és plazma elektronika szakon.
1995-től 2006 augusztusáig az SSU Alkalmazott Fizikai Tanszékén dolgozott laboránsként, mérnökként, vezető mérnökként, adjunktusként és egyetemi docensként.
2006 szeptemberétől 2012 októberéig az SSU Rádiómérnöki és Elektrodinamikai Tanszékén dolgozott egyetemi docensként és professzorként.
2012 októbere óta az SSU Rádiótechnikai és Elektrodinamikai Tanszékének vezetője.
2010 óta – az SSU Nanoszerkezetek és Biorendszerek Oktatási és Tudományos Intézetének Matematikai Modellezési Osztályának vezetője.
2012-2013-ban - Az SSU kutatási osztályának vezetője.
2018 óta a Sechenov Egyetem orvosbiológiai nanotechnológiáinak laboratóriumának tudományos főmunkatársa [3] .
2009. július 1-jén védte meg a "Szén nanoklaszterek szerkezetének és fizikai tulajdonságainak elméleti elemzése a különböző célú nanoeszközök ezek alapján történő fejlesztése szempontjából" című értekezését [4] a fizikai és matematikai tudományok doktora fokozat megszerzéséhez a szakterületeken. 05.27.01 - szilárdtestelektronika, rádióelektronikai alkatrészek, mikro- és nanoelektronika, kvantumeffektusokon alapuló eszközök és 04.04.01 - fizikai elektronika. Tudományos tanácsadók - a fizikai és matematikai tudományok doktora, Yu. V. Gulyaev , az Orosz Tudományos Akadémia akadémikusa és a fizikai és matematikai tudományok doktora, N. I. Sinitsyn professzor.
2013-tól a D 212.243.01 (szakképviselet 05.27.01) SSU alapján fizikai és matematikai tudományok szakdolgozat tanácsának tagja [5] .
Tudományos és pedagógiai tevékenység
A tudományos tevékenység fő irányai
- Tudományos és módszertani apparátus fejlesztése nanorendszerek multifizikai/nagyléptékű kutatásához
- Az új nanoanyagok atomszerkezetének topológiai szabályszerűségei
- Kvantumelektrontranszport szilárdtest nanoanyagokban: az elektronikus jellemzők szabályozása és az elektrofizikai paraméterek szabályozása
- Szilárdtest nanoanyagok kölcsönhatása elektromágneses hullámokkal az UV - látható - IR tartományban
- Hibrid szén nanoszerkezeteken alapuló nanoeszközök és mikro/ nanoelektronikai eszközök alkatrészbázisa
Tudományos eredmények
Közreműködik az O.E. Süket
1) Kidolgozásra kerültek a szén nanoklaszterek elméleti alapjai, amelyek a vákuumelektronika, a fizikai elektronika, a fullerének és az atomklaszterek elmélete, a mikro- és nanotechnológia szerkezeti mechanikája főbb rendelkezéseinek kidolgozása. Létrejött egy tudományos és módszertani apparátus, amely magában foglalja:
- új algoritmus a cső alakú acirális nanoklaszterek koordinátáinak három lineáris paraméterrel történő kiszámítására, amely az ismertekkel ellentétben lehetővé teszi az atomi szerkezet optimalizálásának folyamatának 8-10-szeres felgyorsítását a számítási pontosság jelentős csökkenése nélkül [4] ;
- módosított C-C, C-N, Si-C kötéstípusú nanoklaszterek atomi és elektronszerkezetének tanulmányozására erős kötési módszerrel, kielégítő egyezést biztosítva a számított geometriai és energetikai paraméterek között a kísérletiekkel [4] ;
- több százezer atomszámú, szabálytalan csöves nanoklaszterek tanulmányozására módosított empirikus módszerrel, amely legfeljebb 3%-os hibával teszi lehetővé a klaszter geometriai paramétereinek és rugalmassági modulusainak kiszámítását [4] ;
- egy új módszer a szén nanoklaszter atomi szerkezetének, elektronszerkezetének és tulajdonságainak tanulmányozására térben homogén elektrosztatikus térben, amely algoritmusokat tartalmaz elektromos tér atomszerkezetre, elektronszerkezetre gyakorolt hatásának numerikus becslésére, polarizálhatóság és ponderomotiváció számítási algoritmusait erő [4] ;
- új "hurokmódszer" új, előre ismeretlen atomi szerkezetű nanoanyagok termodinamikailag stabil szupercelláinak létrehozására [6] ;
- egy új módszer a lokális feszültségek mezejének számítására, melynek érvényességét igazolja az előrejelzett hatások adekvátsága a kísérletileg meghatározott tényleges képnek [7] ;
- új technika a porózus szénanyagok nanoüregeinek különböző elemek atomjaival való feltöltésének energetikailag kedvező folyamatának modellezésére [8] ;
- új módszer vékonyrétegek T(E) átviteli függvényének kiszámítására [9] .
2) A szén tubuláris nanostruktúrák (CNT) terepi emissziós elméletének kidolgozására egy sor munka készült. E munkák fő eredményei a következők voltak:
- kísérleti adatok alapján először sikerült numerikusan becsülni a szén nanocső filmből származó elektronok effektív munkafüggvényét [10] ;
- kidolgozásra került egy hőmérsékletmező nanocső emissziós áramára gyakorolt hatásának vizsgálatára és értékelésére szolgáló technika, melynek segítségével a T-modell keretein belül az elektronikus eszközök hőkezelésének elméleti alapjai. nanocső film alapú katódot építettek, amelyben sugárzó és vezető hőátadás is jelen lehet [4] ;
- először állapították meg a ponderomotoros erők hatását a függőlegesen orientált szén nanocsövek filmjéből származó terepi emisszió folyamatára [11] .
3) Az UTN, a grafén és módosításai mechanikai tulajdonságainak tanulmányozását célzó munkák sorozatát végezték el, amelyek fő eredményei a következők voltak:
- Első alkalommal került sor egyfalú szén nanocsövek cikcakk és fotel Young modulusának numerikus kiértékelésére, és megállapították a nanocsövek rugalmassági paramétereinek hossztól való függését. Új fizikai ismeretek és minták születtek, amelyek tükrözik a rugalmassági paraméterek függését a nanocsövek szerkezetétől, átmérőjétől és hosszától [4] ;
- először numerikusan becsülték meg az összetett alakú CNT-k (bambuszszerű nanocsövek és hüvely típusú csövek) rugalmassági és torziós modulusait. Bebizonyosodott, hogy a bambuszszerű nanocsövek húzó- és torziós deformációk esetén jobbak a hidak nélküli csöveknél [4] ;
- feltárták a deformációs viselkedés szabályszerűségeit és a grafén atomhálózatának és szerkezeti módosulásainak, a grafén-nanocső kompozit szerkezeteknek, valamint az összetett formájú CNT-k feszültségeinek kritikus értékeit [7] [12] [13] [14 ] ] jöttek létre .
4) Fullerén@nanocső típusú hibrid szénvegyületek és kétrétegű, off-centrum hatású fullerének alapján funkcionális nano-, mikro- és makrokészülékek új egyrészecskés szerkezeti elemeinek matematikai modelljeit fejlesztették ki:
- nanoautokláv kis molekulatömegű polimerek előállítási lehetőségének előrejelzésére [15] ;
- nanoszenzor a hőmérséklet meghatározására a terepi emissziós katód sugárzó központjai területén [16] ;
- giga- és terahertz hullámok nanoemittere és nanodetektora [17] [18] ;
- Elméletileg először vetítették előre egy nanogiroszkóp létezésének lehetőségét, amely a külső héj (fullerén vagy cső alakú nanoklaszter) behatárolási potenciáljának mezőjében forgó szén nanoklaszter [19] .
5) A többrétegű fullerének új osztályozása nagymértékben szimmetrikus ikozaéderes és tetraéderes héjjal, hibamentes UTN-nel, összetett formájú UTN-vel (toroidális és bambuszszerű nanocsövek) és UTN-vel az atomhálózat lokális hibáival a topológia törvényei szerint. az atomvázat [4] javasolták .
6) Új ismereteket szereztem a grafén-nanocső réteges kompozitok atomi és elektronszerkezetének törvényszerűségeiről a nanocsövek függőleges és vízszintes orientációjával a grafénrétegek között. Először állapították meg az elektronok kvantumtranszportjának törvényszerűségeit oszlopos grafén 2D réteges struktúráiban [6] [9] .
Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel
O.E. Glukhova szekciós és plenáris jelentéseket tartott számos nemzetközi konferencián és szemináriumon az anyagtudományról és a nanotechnológiáról. Közöttük:
- III. Nemzetközi Workshop az újszerű anyagok elektromágneses tulajdonságairól (2018. december 18-20., Szkolkovo, Moszkva), plenáris jelentés "CNT-filmek és CNT-grafén kompozit filmek kölcsönhatása IR-látható-UV tartományú elektromágneses hullámokkal" [20]
- 2. Nemzetközi Katalízis- és Vegymérnöki Konferencia (2018. február 19-21., Párizs, Franciaország), szekciós jelentés "Single-Shell Carbon Nanotubes Covered by Iron Nanopartticle for Ion-Lithium Batteries: Thermodynamic Stability and Charge Transfer" [21]
- 5. Nemzetközi Nanotechnológiai és Anyagtudományi Konferencia (Nanotek-2017) (2017. október 16-18., Dubai, Egyesült Arab Emírségek), plenáris jelentés „Újszerű hibrid szén-anyagok és alkalmazásaik a nanoelektronika és nanofotonika fejlesztésében” [22]
- „Dubna-Nano 2012” nemzetközi konferencia (2012. július 9-14., Dubna, Moszkvai régió, Oroszország), szekciós jelentés „Görbült grafén nanoszerkezetek tulajdonságainak elméleti vizsgálata” [23]
- „Dubna-Nano 2010” nemzetközi konferencia (2010. július 5-10., Dubna, Moszkvai régió, Oroszország), szekciós jelentés „Graféngrafán nanoszalagok rugalmas tulajdonságai” [24]
Szerkesztői tevékenység
O. E. Glukhova publikációk szerkesztője (Témaszerkesztő) a "Frontiers Research Foundation" kiadó "Frontiers in Materials" külföldi tudományos folyóiratának "The Physics, Chemistry and Applications of Layered Materials in Energy Science" című tanulmányának témájában. " [25] . Vendégszerkesztője (Guest Editor) az MDPI kiadó "Materials" című külföldi tudományos folyóiratának "Biomedical Application of Carbon Nanostructure Modifications" című különszámának [26] .
A szellemi tevékenység eredményei
OE Glukhova 12 számítógépes program bejegyzési tanúsítványának és 3 találmányi szabadalomnak a szerzője [1] . Professzor O.E. szellemi fejlődéséről Glukhova és tudományos csoportja a „Molecular Modeling: the Russian response” című cikkben, a „ROSNAUKA” orosz hírportálon [27] megjelent cikkben , valamint az O.E. Szaratov város közigazgatásának siket hivatalos lapja "Saratov panorama" [28] .
Tudományos és pedagógiai személyzet oktatása és képzése
O. E. Glukhova irányításával 6 fizikai és matematikai tudomány kandidátusi diplomadolgozat, több mint 60 szakdolgozói, alap- és mesterszakdolgozat védésére került sor [29] .
O. E. Glukhova eredeti képzéssorozatot dolgozott ki a nanostruktúrák elméletéről és modellezéséről az SSU egyetemi és posztgraduális hallgatói számára : "Bevezetés a nanostruktúrák fizikájába", "A nanorendszer technológia fizikai alapjai", "Mikro- és nanoelektronika fizikai alapjai" , "Rugalmas és transzparens elektronika", "Fizikai jelenségek molekuláris, szilárdtest mikro/nanostruktúrákban és klaszterekben", "Anyagok szerkezeti mechanikája elektronikus nano- és mikrotechnológiához", "Kvantumhatásokon alapuló eszközök működésének fizikai alapjai" , "Folyamatok többléptékű modellezése elektronikai eszközök elemeiben", "Nanoelektronika elembázisa" , "Nanostruktúrák dinamikájának és tulajdonságainak molekuláris mechanikai szimulációja". Jelenleg az SSU -n a „Kvantumelektronika”, „A mikro- és nanoelektronika fizikai alapjai”, „Sűrített állapot elmélet”, „Fizikai jelenségek szilárd molekuláris mikro-/nanostruktúrákban és klaszterekben”, „Rugalmas és átlátszó elektronika” kurzusokat tanít . ] . 11 hallgatóknak, egyetemistáknak és végzős hallgatóknak szóló oktatási és oktatási segédlet szerzője és társszerzője [1] [30] [31] .
Vendégelőadóként O. E. Glukhova professzor előadásokat tartott a Joint Institute for Nuclear Research (JINR ) Dubnában :
1. XI International Winter School on Theoretical Physics a DIAS-TH "Physics at the LHC" [32] program keretében . JINR, Dubna, 2013. január 28-február 3. Előadások kurzusa: „Nanostruktúrák dinamikájának és tulajdonságainak többléptékű modellezése”;
2. VII International Winter School on Theoretical Physics a DIAS-TH "Physics at the LHC" [33] program keretében . JINR, Dubna, 2009. január 25-február 5. Előadás: "Szén nanoklaszterek, mint nanoeszközök elemei".
2014-ben O. E. Glukhova meghívott előadóként előadásokat tartott a nanostruktúrák és biorendszerek matematikai modellezéséről tajvani egyetemeken és kutatóközpontokban : National Chung-Hsing University, National Center of High Performance Computing (Nagy Teljesítményű Számítástechnikai Nemzeti Központ és National Cheng). Kung Egyetem [34] .
Az UTN rugalmasságára vonatkozó tanulmányok eredményeit, amelyeket O. E. Glukhova professzor kapott, beépítették O.P. "A nano- és mikrotechnológia anyagok és szerkezetek mechanikája" című tankönyvébe. Kormilitsyn, Yu.A. Shukeilo (M.: Publishing Center "Academy", 2008. - 224 p., ISBN 978-5-7695-4093-6, 2.1.8. bekezdés. "A vékony egyfalú szén nanocsövek rugalmassági állandóinak meghatározása" cikk-cakk" és "fotel" típusok ”), amelyet az UMO a rádiótechnika, elektronika, orvosbiológiai mérnöki és automatizálás területén ajánlott tankönyvként a "Rádióelektronikai eszközök tervezése és technológiája" szakon tanuló felsőoktatási intézmények hallgatói számára. " az "Elektronikus eszközök tervezése és technológiája" képzés irányába [35] .
O. E. Glukhova részt vett a világ első enciklopédiás referenciakönyvének "Graphene Science Handbook" összeállításában, amelyet hat kötetben adott ki a CRC Press . Taylor & Francis Group 2016-ban [36] . Ez a kiadvány a legnagyobb grafénre vonatkozó referenciamunka, és olyan témákat fed le, mint a grafén gyártási módszerei , atomszerkezetének jellemzői, a grafén elektromos, optikai, mechanikai és kémiai tulajdonságai, a grafén mérethatásai , valamint a grafén alkalmazása és iparosítása . A "Graphene Science Handbook" című könyvet hallgatóknak, végzős hallgatóknak és fiatal tudósoknak, valamint a grafén és tulajdonságainak tanulmányozásában részt vevő egyetemek és kutatóintézetek alkalmazottainak szánjuk. A "Mechanical and Chemical Properties" enciklopédiának negyedik kötete a nanoszerkezetek atomi hálózatában a lokális feszültségek számszerű kiértékelésének univerzális módszerét írja le, amelyet O. E. Glukhova fejlesztett ki, és amelyet a grafén és különféle szerkezeti módosításai példáján teszteltek [37] .
O. E. Glukhova professzornak a szén nanoanyagok osztályozása és fizikai tulajdonságaik vizsgálata terén elért tudományos eredményei bekerültek a „Nano- and Biomaterials: Compounds, Properties, Characterization, and Applications” című tankönyvbe, amelyet a John Wiley & Sons adott ki 2017 [38] . A tankönyv azoknak a hallgatóknak szól, akik a nano- és bioanyagok tudományának alapvető alapjait tanulmányozzák. O. E. Glukhova professzor előadásainak és tudományos cikkeinek anyagait a 2. fejezet Nanoanyagok osztályozása (2.2 Fullerének és 2.3. Szén-nanocsövek) és az 5. Nanoanyagok fizikai tulajdonságai: grafén (5.5.3. Hexagonális háló topológiája és 4.4.5.5. pont) című részben használja. A grafén tulajdonságai és ionizációs potenciálja).
Díjak
- Az „Év Professzora” Nemzeti Díj nyertese (2018) [39]
- Az Orosz Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériumának tiszteletbeli oklevele az oktatási folyamat fejlesztése és javítása terén végzett sokéves eredményes munkáért, jelentős hozzájárulás a magasan képzett szakemberek képzéséhez (2016) [40]
- DAAD - ösztöndíj a "Tudományos gyakorlatok tudósok és egyetemi tanárok számára" program keretében (1-3 hónap) (2012) [40]
Tudományos munkák
O. E. Glukhova több mint 100 cikket publikált nemzetközi referens folyóiratokban, köztük a SCImago Journal Rank (SJR mutató) szerint az első kvartilisben (Q1) szereplő magas rangú folyóiratokban: 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 és mások [1] [41] . Négy orosz sajtóban megjelent kollektív monográfia társszerzője és egy külföldi monográfia szerkesztője [1] . Négy külföldi tudományos monográfiában van fejezete, amelyeket a Scopus és a Web of Science adatbázisok indexelnek [41] .
Monográfia:
Glukhova, O. (szerk.). (2019). 2D és 3D grafén nanokompozitok. New York: Jenny Stanford Publishing, https://doi.org/10.1201/9780429201509.
Válogatott kiadványok:
- Fedor Fedorov, Maksim A. Solomatin, Margitta Uhlemann, Steffen Oswald, Dmitry A. Kolosov, Anatolij Morozov, Alexey S. Varezsnikov, Maksim A. Ivanov, Artem Grebenko, Martin Sommer, Olga E. Glukhova, Albert G. Nasibulin és Victor Sysoev Kvázi-2D Co3O4-nanopelyhek mint hatékony gázérzékelők az alkoholos VOC-k ellen // Journal of Materials Chemistry A. 2020. Vol. 8. Iss. 15. P. 7214–7228.
- Michael M. Slepchenkov, Dmitry S. Shmygin, Gang Zhang, Olga E. Glukhova Az anizotrop elektromos vezetőképesség szabályozása porózus grafén-nanocső vékonyrétegekben // Carbon. 2020. évf. 165. P. 139-149.
- EP Gilshteyn, SA Romanov, DS Kopylova, GV Savostyanov, AS Anisimov, OE Glukhova, AG Nasibulin mechanikusan hangolható egyfalú szén nanocső filmek, mint univerzális anyag átlátszó és nyújtható elektronikához // ACS Appl. mater. interfészek. 2019. évf. 11. Iss. 30. P. 27327-27334.
- MM Slepchenkov, DS Shmygin, G. Zhang, OE Glukhova A 2D/3D oszlopos grafén és az üvegszerű szén elektronikus tulajdonságainak szabályozása fématom adalékoláson keresztül // Nanoscale. 2019. évf. 11. Iss. 35. P. 16414-16427.
- VV Mitrofanov, MM Slepchenkov, G. Zhang, OE Glukhova Hibrid szén nanocső-grafén egyrétegű filmek: A szerkezet szabályszerűségei, az elektronikus és optikai tulajdonságok // Carbon. 2017. évf. 115. P. 803-810.
- NTT Tran, DK Nguyen, OE Glukhova, MF Lin A halogénezett grafén fedéstől függő alapvető tulajdonságai: DFT-tanulmány // Tudományos jelentések. 2017. évf. 7. Cikkszám: 17858.
- MM Slepchenkov, AS Kolesnikova, GV Savostyanov, IS Nefedov, IV Anoshkin, AG Nasibulin, OE Glukhova Giga- és terahertz-tartományú nanoemitter a peapod szerkezet alapján // Nano Research. 2015. évf. 8. Iss. 8. P. 2595-2602.
- O. Glukhova, M. Slepchenkov A deformált grafén nanoszalagok görbületének hatása elektron- és adszorpciós tulajdonságaikra: elméleti vizsgálat az atomrács lokális feszültségmezőjének elemzésén alapul // Nanoscale. 2012. évf. 4. Iss. 11. P. 3335-3344.
- N.I. Sinitsyn, Yu.V. Gulyaev, GV Torgashov, LA Chernozatonskii, Z.Ya. Kosakovskaya, Yu.F. Zakharchenko, NA Kiselev, AL Musatov, AI Zhbanov, Sh.T. Mevlyut, OE Glukhova Szén nanocsövekből álló vékony filmek az emissziós elektronika új anyagaként // Applied Surface Science. 1997. évf. 111. P. 145-150.
Jegyzetek
- ↑ 1 2 3 4 5 eLIBRARY.RU - Glukhova Olga Evgenievna - A publikációs tevékenység elemzése . elibrary.ru. Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ Ki kicsoda Szaratovban | Glukhova Olga Evgenievna Letöltve: 2020. január 1. (Orosz)
- ↑ Glukhova Olga Evgenievna . www.sechenov.ru Letöltve: 2020. január 1. (Orosz)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Olga Evgenievna Glukhova. Szén nanoklaszterek szerkezetének és fizikai tulajdonságainak elméleti elemzése az ezek alapján különböző célú nanoeszközök fejlesztése szempontjából . - Szaratov, 2009. (Orosz)
- ↑ D 212.243.01 | SSU - Szaratovi Állami Egyetem . www.sgu.ru Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ 1 2 Vadim V. Mitrofanov, Michael M. Slepchenkov, Gang Zhang, Olga E. Glukhova. Hibrid szén nanocső-grafén egyrétegű filmek: A szerkezet szabályszerűségei, az elektronikus és optikai tulajdonságok // Szén. — Elsevier , 2017-05-01. — Vol. 115 . - P. 803-810 . — ISSN 0008-6223 . - doi : 10.1016/j.carbon.2017.01.040 .
- ↑ 1 2 Olga Glukhova, Michael Slepchenkov. A deformált grafén nanoszalagok görbületének hatása elektronikus és adszorpciós tulajdonságaikra: elméleti vizsgálat egy atomrács lokális feszültségmezőjének elemzésén alapul // Nanoscale . — 2012-05-17. — Vol. 4 , iss. 11 . - P. 3335-3344 . — ISSN 2040-3372 . - doi : 10.1039/C2NR30477E .
- ↑ Michael M. Slepchenkov, Dmitry S. Shmygin, Gang Zhang, Olga E. Glukhova. A 2D/3D pilléres grafén és az üvegszerű szén elektronikus tulajdonságainak szabályozása fématom adalékkal // Nanoscale . — 2019-09-12. — Vol. 11 , iss. 35 . - P. 16414-16427 . — ISSN 2040-3372 . - doi : 10.1039/C9NR05185F .
- ↑ 1 2 Olga E. Glukhova, Dmitrij S. Shmygin. A CNT/grafén kompozitok elektromos vezetőképessége: új módszer az átviteli függvényszámítások gyorsítására // Beilstein Journal of Nanotechnology. — 2018-04-20. — Vol. 9 , iss. 1 . - P. 1254-1262 . — ISSN 2190-4286 . - doi : 10.3762/bjnano.9.117 .
- ↑ N. I. Sinitsyn, Yu. V. Gulyaev, GV Torgashov, LA Chernozatonskii, Z. Ya. Kosakovskaya. Szén nanocsövekből álló vékony filmek az emissziós elektronika új anyagaként // Applied Surface Science. - 1997-02-03. — Vol. 111 . - P. 145-150 . — ISSN 0169-4332 . - doi : 10.1016/S0169-4332(96)00695-2 .
- ↑ O. E Glukhova, A. I. Zsbanov, I. G. Torgashov, N. I. Szinicsin, G. V. Torgasov. Ponderomotive forces effect on the field emission of carbon nanotube films // Applied Surface Science. - 2003-06-15. — Vol. 215 , iss. 1 . - 149-159 . o . — ISSN 0169-4332 . - doi : 10.1016/S0169-4332(03)00279-4 .
- ↑ "A szilárdtest fizikája" . Journals.ioffe.ru. Hozzáférés időpontja: 2020. január 22. (határozatlan)
- ↑ "A félvezetők fizikája és technológiája" . Journals.ioffe.ru. Hozzáférés időpontja: 2020. január 22. (határozatlan)
- ↑ OE Glukhova, AS Kolesnikova, MM Slepchenkov. A vékony megosztott szén nanocsövek stabilitása // Journal of Molecular Modeling. — 2013-10-01. — Vol. 19 , iss. 10 . - P. 4369-4375 . — ISSN 0948-5023 . - doi : 10.1007/s00894-013-1947-0 .
- ↑ Olga E. Glukhova. Miniatűr C20 és C28 fullerének dimerizációja nanoautoklávban // Journal of Molecular Modeling. — 2011-03-01. — Vol. 17 , iss. 3 . - P. 573-576 . — ISSN 0948-5023 . - doi : 10.1007/s00894-010-0763-z .
- ↑ Olga E. Glukhova, Anna S. Kolesnikova, Michael M. Slepchenkov, Vladislav V. Shunaev. A fullerén mozgatása a külső ikozaéderes héj potenciális kutak között // Journal of Computational Chemistry. - 2014. - Kt. 35 , iss. 17 . - P. 1270-1277 . — ISSN 1096-987X . - doi : 10.1002/jcc.23620 .
- ↑ Michail M. Slepchenkov, Anna S. Kolesnikova, George V. Savostyanov, Igor S. Nefedov, Ilya V. Anoskin. Giga- és terahertz-tartományú nanoemitter a peapod szerkezet alapján // Nano Research. — 2015-08-01. — Vol. 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. Válasz a K+@C60 endoéder komplex külső GHz-es és THz-es sugárzására polimerizált fulleréneket tartalmazó szén nanocső üregében // Journal of Applied Physics. — 2019-06-27. - T. 125 , sz. 24 . - S. 244306 . — ISSN 0021-8979 . - doi : 10.1063/1.5083846 .
- ↑ OE Glukhova. A C60@C450 nanorészecske szerkezetének és a kapszulázott C60 molekula relatív mozgásának elméleti vizsgálata // Journal of Structural Chemistry. - 2007-01-01. — Vol. 48 , iss. 1 . — P. S141–S146 . — ISSN 1573-8779 . - doi : 10.1007/s10947-007-0157-y .
- ↑ Skoltech III Nemzetközi Workshop az újszerű anyagok elektromágneses tulajdonságairól . Letöltve: 2020. január 3.
- ↑ 2. Nemzetközi Katalízis és Vegymérnöki Konferencia (CCE-2018) . catalysis.unitedscientificgroup.org. Letöltve: 2020. január 3. (határozatlan)
- ↑ [ http://www.worldnanoconference.com/dubai/index.php 5th International Conference on Nanotechnology and Materials Science] . (határozatlan)
- ↑ Otthon. Dubna Nano2012. Nemzetközi Konferencia . theor.jinr.ru. Letöltve: 2020. január 3. (határozatlan)
- ↑ Információ. Dubna Nano2010. Nemzetközi elméleti fizika konferencia. . theor.jinr.ru. Letöltve: 2020. január 3. (határozatlan)
- ↑ A réteges anyagok fizikája, kémiája és alkalmazásai az energiatudományban | Határok kutatási témája . www.frontiersin.org. Letöltve: 2020. január 3. (határozatlan)
- ↑ Anyagok _ _ www.mdpi.com. Letöltve: 2020. január 3.
- ↑ Molekuláris modellezés - vechnayamolodost.ru . www.vechnayamolodost.ru. Hozzáférés időpontja: 2020. május 19. (határozatlan)
- ↑ Szaratov, Szaratov régió, A Saratov panorama című újság honlapja, A tudomány objektív dolog . moyaokruga.ru Hozzáférés időpontja: 2020. május 19. (határozatlan)
- ↑ Glukhova Olga Evgenievna - Híres tudósok . híres-tudósok.ru Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ 1 2 Glukhova Olga Evgenievna | SSU - Szaratovi Állami Egyetem . www.sgu.ru Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ Keresés - RSL keresés . search.rsl.ru. Letöltve: 2020. május 20. (határozatlan)
- ↑ XI TÉLI ISKOLA 2013. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ . theor.jinr.ru. Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ VII TÉLI ISKOLA ELMÉLETI FIZIKÁBAN . theor.jinr.ru. Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ Az SSU tudósa visszatér a Tajvani Nemzeti Egyetem kutatóútjáról | SSU - Szaratovi Állami Egyetem . www.sgu.ru Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ Kormilitsyn O.P., Shukeilo Yu.A. Nano- és mikrotechnológiák anyag- és szerkezeti mechanikája. - Moszkva: "Akadémia" Kiadói Központ, 2008. - S. 98-101. — 224 p. — ISBN 978-5-7695-4093-6 .
- ↑ Graphene Science Handbook, Six Volume Set . C.R.C. Press. Letöltve: 2020. január 3.
- ↑ OE Glukhova. A grafénlapok mechanikai tulajdonságai . — Routledge Handbooks Online, 2016-04-25. - ISBN 978-1-4665-9123-3 , 978-1-4665-9124-0.
- ↑ Zhypargul Abdullaeva. Nano- és bioanyagok (angol) // Wiley Online Library. — 2017-09-05. - doi : 10.1002/9783527807024 .
- ↑ Összoroszországi közszervezet "Orosz professzori találkozó" . profsobranie.ru. Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ 1 2 díj | SSU - Szaratovi Állami Egyetem . www.sgu.ru Letöltve: 2020. január 1. (határozatlan)
- ↑ 1 2 Scopus előnézet - Scopus - információk a szerzőről (Glukhova, Olga E.) . www.scopus.com. Letöltve: 2020. január 3. (határozatlan)