1. 2025
  2. In situ высокотемпературная рентгеновская дифракция оксидов La0.6Sr0.4Co1-xMoxO3-δ (x = 0.0-0.10), применяемых в качестве катодов твердооксидных топливных элементов

    Гонгола, М. И., Власов, С. А., Попов, М. П. & Немудрый, А. П., 2025, в: Electrochemical Energetics. 25, 4, стр. 220-224 5 стр., 11.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  3. Transport and structural properties of (CH3)4NBF4 with nanodiamonds filler

    Stebnitskii, I., Mateyshina, Y. & Uvarov, N., 2025, в: Chimica Techno Acta. 12, 2, 12209.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  4. Влияние размера частиц MgFeGa-слоистых тройных гидроксидов на огнестойкость и механические свойства литьевого полиуретана

    Нгуен, Т. В. А., Толочко, Б. П., Горбунов, Ф. К. & Фадина, А. А., 2025, в: Химия в интересах устойчивого развития. 33, 4, стр. 483-491 9 стр., 9.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  5. Измерение квантовой эффективности фотокатодов в диапазоне энергии фотонов 40-100 кэВ

    Vorob’ev, N. S., Мешков, О. И., Рева, С. В., Толочко, Б. П. & Shashkov, E. V., 2025, в: Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 7, стр. 42-48 7 стр., 6.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  6. Исследование формирования твердых растворов лития в иридии

    Lozanov, V., Голосов, М. А., Валяев, Д. В., Никифоров, Я. А., Уткин, А. В. & Бакланова, Н. И., 2025, в: Журнал неорганической химии. 70, 6, стр. 784-791

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  7. Кристаллохимия сплавов, интерметаллических и металлоподобных соединений

    Лозанов, В. В., 2025, Новосибирск: ИПЦ НГУ. 114 стр.

    Результаты исследований: Книги, отчёты, сборникиучебное-методическое пособиеРецензирование

  8. Разработка и тестирование высокопористых анодов твердооксидных топливных элементов микротрубчатого типа

    Kovalev, I. V., Тропин, Е. С., Попов, М. П. & Немудрый, А. П., 2025, в: Electrochemical Energetics. 25, 4, стр. 189-193 5 стр., 5.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  9. Синтез нового катодного материала для твердооксидных топливных элементов на основе кобальтита лантана стронция и исследование зависимости термодинамических функций кислородного обмена от нестехиометрии

    Власов, С. А., Гонгола, М. И., Попов, М. П. & Немудрый, А. П., 2025, в: Electrochemical Energetics. 25, 4, стр. 178-182 5 стр., 3.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  10. Струйная 3D-печать керамического интерконнектора на основе Zr0.9Y0.1O1.95 для микротрубчатых твердооксидных топливных элементов

    Фроленкова (Асмедьянова), А. Д., Титков, А. И., Перова, Е. А. & Толстобров, И. В., 2025, в: Electrochemical Energetics. 25, 4, стр. 194-199 6 стр., 6.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  11. 2024
  12. Способ изготовления субмикроскопического порошка a-Al2O3 с пониженным содержанием натрия (Na

    Карагедов, Г. Р., 28 дек. 2024, Редакционно-издательский центр НГУ, Патент/Св-во № 127, 28 дек. 2024, Дата приоритета 28 дек. 2024

    Результаты исследований: Патенты/Свидетельства о регистрациисвидетельство о регистрации ноу-хау

ID: 25624993