Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
наверх
Кафедра радиотехники и электродинамики
Саратовский университет – это крупное экспертное сообщество. Любовь к науке и обучению, пытливый ум, стремление к диалогу, системность и трудолюбие – то, что выделяет университетских людей

Визитка

Заведующий кафедрой Глухова Ольга Евгеньевна
Заведующий кафедрой
Глухова
Ольга
Евгеньевна
Важные контакты

Направления деятельности

Бакалавриат: 

Направление подготовки: 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»

Профиль  подготовки: «Компьютерное моделирование и проектирование электронных средств»

 

Данное направление входит в утвержденный Правительством РФ перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Основными видами профессиональной деятельности выпускников являются исследование, проектирование, разработка, программирование, производство и эксплуатация электронных средств. Под руководством опытных наставников студенты осваивают полный цикл разработки и изготовления устройства, включающий в себя расчет электрической схемы, проверку рассчитанной схемы с помощью компьютерного моделирования, проектирование печатной платы, фрезеровку платы на станке с ЧПУ, постобработку печатной платы, монтаж электронных компонентов, проверку и анализ работы полученного устройства на испытательном стенде, управление работой устройства с помощью программирования микроконтроллеров.

Учебные и производственные практики реализуются на ведущих промышленных предприятиях Саратовской области, в том числе группа компаний «Рубеж», ОАО «НПП «Алмаз», Саратовский Электромеханический завод РЭМО, ООО «Спектран», АО «НПЦ «АЛМАЗ-ФАЗОТРОН» и другие.

Магистратура:

Направление подготовки: 03.04.03 «Радиофизика»

Профиль  подготовки: «Радиоэлектроника»

Основными видами профессиональной деятельности выпускников являются выполнение научно-исследовательских работ в области радиоэлектроники и смежных с ней областях, применение радиофизических методов анализа, включая компьютерное проектирование и моделирование, для решения фундаментальных и прикладных задач радиотехники и электроники. В результате освоения данной образовательной программы студенты приобретут навыки проведения исследовательской деятельности с применением современных информационных технологий, компьютерных сетей, программных продуктов и лабораторно-измерительного оборудования, а также смогут по результатам проведенных исследований давать рекомендации по улучшению параметров материалов и устройств современной радиоэлектроники.

Аспирантура:

Научная специальность: 1.3.4 «Физическая электроника»

Целью программы является подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной деятельности в сфере науки и образования. Программа аспирантуры реализует научный и образовательный компоненты. Научный компонент включает научную деятельность, направленную на подготовку к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, публикацию результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, апробацию результатов на конференциях, форумах, симпозиумах, семинарах. Образовательный компонент включает освоение общих и специальных дисциплин, в том числе факультативных, и прохождение педагогической практики. 

Документы

История

Кафедра электро- и радиотехники (первоначальное название кафедры радиотехники и электродинамики) начала свою работу 1 сентября 1952 года. Основателем и первым заведующим (по совместительству с заведованием кафедрой радиофизики) стал Венедикт Иванович Калинин

С сентября 1953 года кафедру возглавил ученик В.И. Калинина, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Яковлевич Красильников. Основными научными направлениями кафедры в первые годы работы стали: 1) волноводные тракты и колебательные системы; 2) полупроводниковые приборы в радиотехнике; 3) разработка методов и аппаратуры для обработки сейсмической и биоэлектрической информации. С 1962 года под руководством В.Я. Красильникова стало развиваться научное направление по разработке методов обнаружения полезных сигналов на фоне помех. Созданная на основе предложенных методов электронная аппаратура успешно применялась для обработки сейсмических сигналов, анализа пространственной синхронизации сигналов энцефалограмм, поиска рудных и нефтегазоносных месторождений, а также для изучения геоэлектрических аномалий, вызванных подземными ядерными взрывами.

В 1973 году заведующим кафедрой становится доцент (впоследствии профессор) Виктор Петрович Степанчук. С его появлением на кафедре возникает новое научное направление, связанное с исследованием физических процессов в ускорителе электронов микротроне и разработкой микротронов для научных и прикладных целей. Работы по микротронному направлению с самого начала проводились при тесном сотрудничестве с группой ИФП АН СССР, руководимой С.П. Капицей. Были разработаны микротроны для ЦНИРРИ Минздрава СССР и Саратовского онкологического диспансера, микротроны для дефектоскопии сварных швов трубопроводов большого диаметра. В эти же годы на кафедре появляется еще одно направление научных работ, связанное с применением радиотехнических методов при исследовании светопроводящих сред как объектов для записи, хранения и обработки информации. Работы в рамках данного направления проводились в сотрудничестве с Государственным оптическим институтом им. С.И. Вавилова. Была разработана установка для измерения шумовых и передаточных характеристик фотографических материалов, а также для исследования вероятностных характеристик мазков крови.

В 1999 году кафедру возглавляет профессор Игорь Николаевич Салий. С его приходом на кафедре появляются сразу два новых научных направления. Одно из них связано с применением методов вычислительной/прикладной математики в областях теоретической и прикладной электродинамики микроволн в неоднородных структурах и средах. Работы в этом направлении проводят И.Н. Салий с учениками. Другое направление связано с использованием вариационных и проекционных методов решения краевых задач на основе интегральных уравнений для проведения исследований волноводных, коаксиальных, диэлектрических и планарных зондовых структур, изучению распространения импульсов в волноводах и резонаторах, исследований в области нестационарной электродинамики и физики фотонных кристаллов. Работы в этом направлении проводит профессор М.В. Давидович. По представлению коллектива кафедры и в соответствии с Приказом ректора СГУ с 2001 г. кафедра электро- и радиотехники стала именоваться кафедрой радиотехники и электродинамики.

В 2012 году во главе кафедры становится профессор Ольга Евгеньевна Глухова. Придя на кафедру в 2006 году, она начала развивать научное направление, связанное с фундаментальными и прикладными исследованиями в области физики наноструктур. Вместе со своими учениками О.Е. Глухова на протяжении ряда лет развивает инновационный проект Kvazar – первый в России многопроцессорный программно-информационный комплекс, ориентированный на компьютерное моделирование в области материаловедения, нанотехнологий и фундаментальной медицины. С помощью платформы Kvazar научный коллектив кафедры решает прикладные задачи эмиссионной электроники, сенсорики, микро- и наноэлектроники, тканевой инженерии. Ведутся совместные научные работы с Московским институтом электронной техники, Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова, Сколковским институтом науки и технологий, Физико-техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН, Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН, Саратовским государственным техническим университетом имени Ю.А. Гагарина. Сотрудниками кафедры успешно реализуются гранты Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, государственное задание МинОбрнауки, гранты Президента Российской Федерации для молодых кандидатов.    

Саратовский университет – это крупное экспертное сообщество. Любовь к науке и обучению, пытливый ум, стремление к диалогу, системность и трудолюбие – то, что выделяет университетских людей

Наука

Основные научные направления

Исследование методами мультимасштабного моделирования атомного строения и физических свойств наноструктур с позиций разработки на их основе наноустройств различного назначения.

Проект «Kvazar»

Темы исследований:

  • Развитие научно-методического аппарата для мульти-физического/масштабного исследования наносистем

  • Топологические закономерности атомного строения новых наноматериалов

  • Квантовый транспорт электронов в твердотельных наноматериалах: контроль электронных характеристик и управление электрофизическими параметрами

  • Взаимодействие твердотельных наноматериалов с электромагнитными волнами УФ-видимый-ИК диапазона

  • Наноустройства и компонентная база устройств микро-/наноэлектроники на основе гибридных наноструктур

  • Электродинамика наноструктур 

  • Флуктуационная электродинамика

  • Нанофотоника и наноплазмоника 

  • Туннельный и квантовый транспорт 

  • Эмиссионная электроника 

  • Применение спектральных методов для анализа и контроля структуры и свойств современных наноматериалов, применяемых при конструировании и создании электронных приборов в радиофизике 

  • Математические методы описания радиоэлектронных сигналов 

  • Китайский язык для физиков 

Публикации

2026 год

  1. Shunaev V.V., Petrunin A.A., Glukhova O.E. Ab initio modeling of sandwich-structured graphene/LiCoO₂ composites for high-performance electrodes // Journal of Energy Storage. 2026. Vol. 177. P. 123580.

  2. Bobenko N.G., Shunaev V.V., T., Sapezhinskaya T., Glukhova O.E. Curvature effects on HIF-1α binding to COOH-N-MWCNTs: SСC-DFTB analysis // Chemical Physics Letters. 2026. Vol. 896. P. 142919.

  3. Glukhova, O.E., Rabchinskii M.K., Sysoev V.V., Kuznetsov V.A., Prasolov N.D. Chemiresistive functionality of aminated graphene: Ab initio and experimental study Diamond and Related Material. 2026. Vol. 168. P. 113961.

  4. Shunaev V.V., Petrunin, A.A., Glukhova O.E. From individual MWCNTs to close-packed bundles: First DFTB insights into mechanical properties of (m,2m) Structures (2–5 nm) // Diamond and Related Materials. 2026. Vol. 167. P. 113860.

  5. Artem V. Kuksin, Michael M. Slepchenkov, Vladislav V. Shunaev, Egor A. Lebedev, Roman M. Ryazanov, Evgeny P. Kitsyuk, Denis T. Murashko, Elena M. Eganova, Olga E. Glukhova, Alexander A. Pavlov, Alexander Yu.

  6. Gerasimenko Graphene-carbon nanotubes-aluminum oxide hybrid interface for electronics // Diamond and Related Materials. 2026. Vol. 167. P. 113921.

  7. Slepchenkov M.M., Gerasimenko A.Y., Glukhova O.E. In silico analysis of the structural features and physical properties of multi-walled carbon nanotubes consisting of nested metallic (m,2m) tubes // Physical Chemistry Chemical Physics. 2026. Vol. 28 (32). P. 19619–19627.

  8. Slepchenkov M.M., Kolosov D.A., Glukhova O.E. Influence of the type of crystal system on the electronic and emission properties of quasi-2D hafnium with a surface modified by barium and oxygen // Materials Science and Engineering: B. 2026. Vol. 328. P. 119390.

  9. Kolosov D.A., Glukhova O.E. Composite 2D film based on borophene and boron nanotube as anode material for lithium-ion batteries // Letters on Materials. 2026. Vol. 16. Iss. 2. P. 153-158.

  10. Шунаев В.В., Петрунин А.А., Ушаков А.В., Глухова О.Е. Расчет электронно-энергетических свойств композитных пленок на основе графена, LITI2(PO4)3 И LI3V2(PO4)3 методом функционала плотности // Журнал технической физики. 2026. Т. 96. № 1. С. 3-7.

  11. Шунаев В.В., Петрунин А.А., Глухова О.Е. Влияние массовой доли углерода на квантовую емкость двумерных пленок графен/LICOO2 Журнал технической физики. 2026. Т. 96. № 5. С. 895-899.

  12. Слепченков М.М., Барков П.В., Левицкий С.Г., Глухова О.Е. Влияние наночастиц оксида металла на электрофизические характеристики квази-2D-графен-нанотрубных пленок // Журнал технической физики. 2026. Т. 96. № 5. С. 987-993.

  13. Глухова О.Е., Колесниченко П.А. Повышение эффективности метода SCC DFTB в описании межатомных взаимодействий и предсказании электронных свойств // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2026. Т. 26. № 1. С. 53-61.

  14. Глухова О.Е., Герасименко А.Ю., Слепченков М.М. Многостенные углеродные нанотрубки с индексами хиральности стенок (m, 2m): упругие и электропроводные свойства // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2026. Т. 26. № 1. С. 84-92.

  15. Глухова О.Е., Крачковская Т.М., Петрунин А.А. Прогностическая оценка скорости испарения бария с поверхности металлопористого термокатода: математическая модель на основе экспериментальных данных для катодов B- и M-типов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2026. Т. 26. № 2. С. 175-184.

  16. Барков П.В., Слепченков М.М., Глухова О.Е. Влияние диаметра отверстия и карбонильных групп на электронные свойства тонких плёнок перфорированного графена с почти круглыми отверстиями // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2026. Т. 26. № 2. С. 210-217.


2025 год

  1. Shunaev V.V., Petrunin A.А., Glukhova O.E. Graphene/LiCoO₂ thin films as promising cathode materials for li-ion batteries: An ab initio study // Surfaces and Interfaces. 2025. Vol. 77. P. 107973.

  2. Shunaev V.V., Petrunin A.А., Ushakov A.V., Glukhova O.E. Modeling the quantum capacitance of 2D graphene, LVP, and LTO composite films with evolving composition during (De)lithiation // Electrochimica Acta. 2025. Vol. 544. P. 147658.

  3. Slepchenkov M.M., Barkov P.V., Glukhova O.E. Features of Electronic Transport Properties in All-Carbon Films Based on Bilayer Graphene and Single-Walled Nanotubes // Crystals 2025. Vol. 15. Iss. 5. P. 445.

  4. Kolosov D.A., Glukhova O.E. Single-walled and multi-walled boron nanotubes: Novel DFTB parameterization and electrical conductivity calculations // Solid State Communications. 2025. Vol. 403. P. 115984

  5. Maxim K. Rabchinskii, Olga E. Glukhova, Victor V. Sysoev, Pavel V. Barkov, Sergei A. Ryzhkov, Dina Yu. Stolyarova, Sviatoslav D. Saveliev, Boris G. Khalturin, Alexey S. Varezhnikov, Maksim A. Solomatin, Maria Brzhezinskaya, Demid A. Kirilenko, Sergei I. Pavlov, Anna V. Polukeeva, Alexander V. Shvidchenko, Maksim V. Gudkov, Nikita D. Prasolov. Delving into the effect of ZnO nanoparticles on the chemistry and electronic properties of aminated graphene: Ab initio and experimental probing // Surfaces and Interfaces. 2025. Vol. 65. P. 106501.

  6. Davidovich M.V., Nefedov I.S., Glukhova O.E., Rubi J. Miguel Nanoscale nonlocal thermal transport and thermal field emission in high-current resonant tunnel structures // Sci Rep. 2025. Vol. 15. P. 3521.
    Slepchenkov M.M., Glukhova O.E., Petrunin A.A. Thermal conductivity properties of the graphene-carbon nanotube hybrid / Al2O3 interface // Letters on Materials. 2025. Т. 15. № 2 (58). С. 127-133.

  7. Kolosov D.A., Glukhova O.E. Metal-ion battery anode based on boron nanotubes: DFT calculations // Letters on Materials. 2025. Т. 15. № 3 (59). С. 155-162.

  8. Барков П.В., Слепченков М.М., Глухова О.Е. Влияние метрических параметров на электропроводные свойства тонких пленок перфорированного графена, функционализированного карбоксильными группами // Журнал технической физики. 2025. Т. 95. № 5. С. 954-960.

  9. Петрунин А.А., Глухова О.Е. Хеморезистивный отклик тонких пленок sno2 при диссоциативной адсорбции спиртов и кетонов // Журнал технической физики. 2025. Т. 95. № 5. С. 947-953.

  10. Крачковская Т.М., Глухова О.Е., Колосов Д.А. Технология изготовления и эмиссионные свойства модифицированных металлопористых катодов М-типа // Журнал технической физики. 2025. Т. 95. № 5. С. 1039-1048.

  11. Богачев Р. Ю., Крачковская Т. М., Шестеркин В. И., Журавлев С. Д., Глухова О. Е., Колосов Д. А. Факторы, определяющие паразитный термоэмиссионный ток в катодно-сеточных узлах с пирографитовыми сетками // Журнал технической физики. 2025. Т. 95. № 6. С. 1201-1207.

  12. Глухова О.Е., Барков П.В. Модификация аминированного графена наночастицами ZnO субнанометрового размера: ab initio исследование электронных свойств и электропроводности // Нано- и микросистемная техника. 2025. Т. 27. № 1. С. 8-14.

  13. Слепченков М.М., Колосов Д.А., Глухова О.Е. Влияние деформации на оптические и оптоэлектронные свойства квази-2D ван-дер-ваальсовых гетероструктур на основе борофена // Оптика и спектроскопия. 2025. Т. 133. № 5. С. 456-465.

  14. Слепченков М.М., Барков П.В., Глухова О.Е. Электрофизические свойства гибридных графен-нанотрубных квази-2D-структур // Физика твердого тела. 2025. Т. 67. № 12. С. 2430-2434.

  15. Глухова О.Е., Колесниченко П.А., Слепченков М.М. Механические свойства многостенных углеродных хиральных нанотрубок и жгутов из них: in silico исследования в рамках метода функционала плотности в приближении сильной связи // Физика твердого тела. 2025. Т. 67. № 5. С. 897-903.

  16. Бобенко Н.Г., Шунаев В.В., Егорушкин В.Е., Глухова О.Е. Влияние дефектов стоуна-уэльса и деформации кручения на кислородную функционализацию МУНТ // Химическая физика и мезоскопия. 2025. Т. 27. № 2. С. 134-143.

  17. Герасименко А.Ю., Куксин А.В., Мурашко Д.Т., Попович К.Д., Курилова У.Е., Савельев М.С., Суетина И.А., Руссу Л.И., Мезенцева М.В., Шаман Ю.П., Кюцюк Е.П., Нестеренко И.В., Глухова О.Е., Селищев С.В. Формирование электропроводящих поверхностей на основе углеродных наноматериалов для нейростимуляционных устройств // Журнал технической физики. 2025. Т. 95. № 5. С. 926-936.

  18. Слепченков М.М., Мурашко Д.Т., Куксин А.В., Рязанов Р.М., Лебедев Е.А., Шаман Ю.П., Кицюк Е.П., Герасименко А.Ю., Глухова О.Е. Электропроводные свойства интерфейсов графен-нанотрубный гибрид/оксид алюминия // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2025. Т. 25. № 3. С. 356-368.

  19. Барков П.В., Слепченков М.М., Глухова О.Е. Сенсорные свойства тонких пленок перфорированного графена, функционализированного соон-группами: DFTB-исследование // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2025. Т. 25. № 4. С. 485-494.
     

2024 год

  1. Glukhova O.E., Slepchenkov M.M., Kitsyuk E.P., Shaman Yu.P., Gerasimenko A.Yu.  Functionalization of Graphene-Nanotube Nanostructures by BaO Nanoparticles for Field Emission Devices // Nanobiotechnology Reports. 2024. Vol. 19. No. 7. P. 1182–1190.

  2. Shunaev, V.V., Chetverikov, A.P., Glukhova, O.E. Propagation of Supersonic Soliton in Carbon Nanotubes of Armchair Type // Technical Physics, 2024, 69(5), 1363–1368

  3. Sysoev V.V., Petrunin A.A., Plugin I.A., Varezhnikov A.S., Glukhova O.E. SnO2 Nanobelts as a Chemiresistive Platform for an On-Chip Multisensory “Spectrometer” to Selectively Gauge Ions of Inert Gases // ACS Appl. Nano Mater. 2024. Vol. 7. Iss. 19. P. 22942–22952.

  4. Pronin I.A., Plugin I.A., Kolosov D.A., Karmanov A.A., Yakushova N.D., Varezhnikov A.S., Komolov A.S., Lazneva E.F., Koroleva A.V., Moshnikov V.A., Kondratev V.M., Glukhova O.E., Korotcenkov G., Sysoev V.V. Sol-gel derived ZnO film as a gas sensor: Influence of UV processing versus a thermal annealing // Sensors and Actuators, A: Physical. 2024. Vol. 377. P. 115707.

  5. Bobenko N.G., Shunaev V.V., Korusenko P.M., Egorushkin V.E., Glukhova O.E. Broken crystal symmetry of MWCNTs as the key factor in improvement of carboxyl functionalization // Synthetic Metals. 2024. Vol. 307. P. 117677.

  6. Kuksin A.V., Gerasimenko A.Yu., Shaman Y.P., Kitsyuk E.P., Shamanaev A.A., Sysa A.V., Eganova E.M., Slepchenkov M.M., Poliakov M.V., Pavlov A.A., Glukhova O.E. Improving the emission properties of graphene–carbon nanotube hybrid nanostructures through functionalization with BaO nanoparticles and laser treatment // Applied Surface Science. 2024. Vol. 664. P. 160222.

  7. Petrunin A.A., Slepchenkov M.M., Zhan H., Glukhova O.E. Effect of temperature on the emission properties of quasi 2D glass-like carbon placed on silicon and silicon dioxide substrates // Computational Materials Science 2024. Vol. 233. P. 112750.

  8. Barkov P.V., Slepchenkov M.M., Glukhova O.E. Current flow patterns in graphene nanomesh films functionalized with carbonyl and carboxyl groups // Letters on Materials. 2024. Vol. 14(3). P. 210–215.

  9. Глухова О.Е., Слепченков М.М., Петрунин А.А. Электронная и дырочная подвижность в углеродных гибридных структурах // Физика и техника полупроводников. 2024. Т. 58. № 12. С. 683-694.

  10. Барков П.В., Слепченков М.М., Глухова О.Е. Влияние функциональных групп на электронно-энергетические характеристики тонких пленок дырчатого графена: результаты DFTB-моделирования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2024. Т. 24. № 2. С. 114-125.

  11. Барков П.В., Глухова О.Е. Влияние размера нанокристаллических частиц оксида цинка на электропроводность аминированного графена // Физика твердого тела. 2024. Т. 66. № 8. С. 1431-1437.

  12. ​Слепченков М.М., Колосов Д.А., Глухова О.Е. Оптические и оптоэлектронные свойства оксидированного борофена и ван-дер-ваальсовых гетероструктур на его основе // Оптика и спектроскопия. 2024. Т. 132. № 3. С. 222-229.

  13. Слепченков М.М., Колосов Д.А., Глухова О.Е. Влияние деформации на оптические и оптоэлектронные свойства квази-2D ван-дер-ваальсовых гетероструктур на основе борофена. Оптика и спектроскопия, 2025, том 133, вып. 5 С. 456-465.

  14. Глухова О.Е., Колосов Д.А., Шестеркин В.И., Крачковская Т.М., Журавлев С.Д., Богачев Р.Ю. Влияние адсорбции бария на работу выхода гафниевых сеток катодно-сеточного узла // Журнал технической физики. 2024. Т. 94. Вып. 10. С 1747-1755.

  15. Глухова О.Е., Колесниченко П.А. Управление электронным транспортом в квази-2D-слоистых ZnO-наночешуйках с позиции их эффективного применения в твердотельных сенсорах // Журнал технической физики. 2024. Т. 94. № 2. С. 315-321.

  16. Слепченков М.М., Колосов Д.А., Глухова О.Е. Управление электронными свойствами квази-2D ван-дер-ваальсовых гетероструктур борофен/GaN и борофен/ZnO с помощью деформаций // Журнал технической физики. 2024. Т. 94. № 3. С. 419-425.

  17. Барков П.В., Слепченков М.М., Глухова О.Е. Электрофизические свойства тонких пленок перфорированного графена, функционализированного карбонильными группами // Журнал технической физики. 2024. Т. 94. № 3. С. 426-432.

  18. Бобенко Н.Г., Шунаев В.В., Егорушкин В.Е., Глухова О.Е. Волновой диффузионный перенос белка HIF-1α на СООН-МУНТ и регулирование им кислорода в биоклетках // Журнал технической физики. 2024. Т. 94. № 3. С. 366-371.

  19. Шунаев В.В., Петрунин А.А., Ушаков А.В., Глухова О.Е. Квантовая емкость композита графен/li3v2(po4)3 в процессе делитирования // Журнал технической физики. 2024. Т. 94. № 3. С. 372-377.
     

     

Проекты

Государственное задание Минобрнауки FSRR-2026-0006
Государственное задание Минобрнауки FSRR-2026-0006
«Создание цифрового двойника наноматериала – источника термоэлектронной эмиссии металлопористых катодов М-типа в составе электронных пушек лап бегущей волны непрерывного действия для усилителей мощности СВЧ-радиосигналов спутников связи». Руководитель : Глухова О. Е.
Государственное задание Минобрнауки FSRR-2026-0006
Грант РНФ № 25-29-00963
Грант РНФ № 25-29-00963
«Цифровой двойник наноматериала на основе жгутов из углеродных нанотрубок, являющегося чрезвычайно прочным и эластичным в отношении экстремальных механических воздействий». Руководитель : Глухова О. Е.
Грант РНФ № 25-29-00963
Грант РНФ №25-72-00202
Грант РНФ №25-72-00202
«Перфорированный графен как чувствительный элемент детектора электромагнитного излучения в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах: планируемый выход на эксперимент» Руководитель: Барков П. В.
Грант РНФ №25-72-00202
Грант РНФ №24-79-10316
Грант РНФ №24-79-10316
«Интерфейсы графен-углеродные нанотрубки/оксид металла для наноэлектронных устройств: прогнозирование методами in silico и экспериментальная проверка». Руководитель: М.М. Слепченков.
Грант РНФ №24-79-10316
Грант РНФ №24-79-00242
Грант РНФ №24-79-00242
«Нанокомпозитные материалы на основе борофена и борных нанотрубок в металл-ионных аккумуляторах: пилотные исследования методом SCC DFTB». Руководитель: Д.А. Колосов.
Грант РНФ №24-79-00242
Грант РНФ №25-22-00290
Грант РНФ №25-22-00290
«Структурная оптимизация композитов на основе графена и оксида литий-кобальта для повышения эффективности энергоаккумулирующих устройств». Руководитель: В.В. Шунаев.
Грант РНФ №25-22-00290