Kuleshova A., Koriakina I., Lubimova A., Timofeeva M., Gunina E., Bogdanov K., Reznik I., Povarov S.A., Khubezhov S., Guzei D., Minakov A., Toda-Peters K., Shen A.Q., Milichko V., Zyuzin M.V. Continuous fabrication of MOF-based memory elements via droplet microfluidic synthesis. Journal of Materials Chemistry A. 2024. Vol. 12. No. 43. pp. 29776-29784.. doi: 10.1039/D4TA03126A
Kokhanovskiy A., Vdovichenko M., Romanenko G., Kostina N., Song Q., Koryakina I., Blazhenov A., Dalevskaya O., Brylevskaya L., Zyuzin M., Makarov S., Petrov M. Opto-mechanical Manipulation of CrPbBr3 Perovskite Particles. Photonics and Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2024. 2024. pp. 1-3.. doi: 10.1109/PIERS62282.2024.10618652
Koryakina I., Bikmetova S., Khmelevskaia D., Markina D., Kuleshova A., Logunov L., Timin A.S., Pushkarev A., Makarov S., Zyuzin M.V. Droplet Microfluidic Synthesis of Halide Perovskites Affords Upconversion Lasing in Mie-Resonant Cuboids. ACS Applied Nano Materials. 2023. Vol. 6. No. 6. pp. 4370–4378.. doi: 10.1021/acsanm.2c05469
Efimova A.S., Alekseevskiy P.V., Timofeeva M.V., Kenzhebaeva Y.A., Kuleshova A.O., Koryakina I.G., Pavlov D.I., Sukhikh T.S., Potapov A., Shipilovskikh S.A., Li N., Milichko V.A. Exfoliation of 2D Metal-Organic Frameworks: toward Advanced Scalable Materials for Optical Sensing. Small Methods. 2023. Vol. 7. No. 11. pp. 2300752.. doi: 10.1002/smtd.202300752
Koryakina I.G., Bachinin S.V., Gerasimova E.N., Timofeeva M.V., Shipilovskikh S.A., Bukatin A.C., Sakhatskii A.S., Timin A.S., Milichko V.A., Zyuzin M.V. Microfluidic synthesis of metal-organic framework crystals with surface defects for enhanced molecular loading. Chemical Engineering Journal. 2023. Vol. 452. pp. 139450.. doi: 10.1016/j.cej.2022.139450
Синтез металл-органических каркасов HKUST-1 методом капельной микрофлюидики
Druzhkova I., Nikonova E., Ignatova N., Koryakina I.G., Zyuzin M., Mozherov A., Kozlov D., Krylov D., Kuznetsova D., Lisitsa U., Shcheslavskiy V., Shirshin E., Zagaynova E., Shirmanova M. Effect of Collagen Matrix on Doxorubicin Distribution and Cancer Cells’ Response to Treatment in 3D Tumor Model. Cancers. 2022. Vol. 14. No. 22. pp. 5487.. doi: 10.3390/cancers14225487
Синтез перовскитных наночастиц методом капельной микрофлюидики
Koryakina I.G., Naumochkin M., Markina D.I., Khubezhov S.A., Pushkarev A.P., Evstrapov A.A., Makarov S.V., Zyuzin M.V. Single-Step Microfluidic Synthesis of Halide Perovskite Nanolasers in Suspension. Chemistry of Materials. 2021. Vol. 33. No. 8. pp. 2777-2784.. doi: 10.1021/acs.chemmater.0c04263
Koryakina I.G., Afonicheva P.K., Arabuli K.V., Evstrapov A.A., Timin A.S., Zyuzin M.V. Microfluidic synthesis of optically responsive materials for nano- and biophotonics. Advances in Colloid and Interface Science. 2021. Vol. 298. pp. 102548.. doi: 10.1016/j.cis.2021.102548
Rodimova S., Elagin V., Karabut M., Koryakina I.G., Timin A.S., Zagainov V., Zyuzin M.V., Zagaynova E., Kuznetsova D. Toxicological analysis of hepatocytes using flim technique: In vitro versus ex vivo models. Cells. 2021. Vol. 10. No. 11. pp. 2894.. doi: 10.3390/cells10112894
Koryakina I.G., Bikmetova S., Arabuli K.V., Evstrapov A.A., Pushkarev A.P., Makarov S.V., Zyuzin M.V. Continuous-flow synthesis of perovskite particles for optical application. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2015. No. 1. pp. 012072.. doi: 10.1088/1742-6596/2015/1/012072
Continuous-Flow Synthesis of Perovskite Particles for Optical Application
Koryakina I.G., Kuznetsova D.S., Zuev D.A., Milichko V.A., Timin A., Zyuzin M.V. Optically responsive delivery platforms: From the design considerations to biomedical applications. Nanophotonics. 2020. Vol. 9. No. 1. pp. 39-74.. doi: 10.1515/nanoph-2019-0423
Koryakina I.G., Pushkarev A.P., Makarov S.V., Zyuzin M.V., Evstrapov A.A. Synthesis of perovskite nanoparticles in microfluidic chips. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1461. No. 1. pp. 012071.. doi: 10.1088/1742-6596/1461/1/012071
Koryakina I.G., Markina D.I., Evstrapov A., Pushkarev A.P., Makarov S.V., Zyuzin M.V. Microfluidics-based Synthesis of Lead Cesium Bromide Perovskite Microcrystals. AIP Conference Proceedings. 2020. Vol. 2300. pp. 020065.. doi: 10.1063/5.0032230
Rusanov V.S., Afonicheva P.K., Koryakina I.G., Evstrapov A.A. Microfluidic device for hydroxyapatite crystals growth process study. Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1400. No. 3. pp. 033013.. doi: 10.1088/1742-6596/1400/3/033013
Корякина И.Г., Позднякова С.А. Влияние модификации акрилатных полимеров наночастицами оксида цинка на процесс фотодеградации // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://openbooks.ifmo.ru/ru/file/5978/5978.pdf, своб.
Влияние модификации акрилатных полимеров наночастицами оксида цинка на процесс фотодеградации
Research influence of introduction ZnO and SiO2 nanoparticles in polymeric matrix on thermal degradation of nanocomposites and holograms based on it
Разработка и применение микрофлюидного устройства для исследования характера нароста кальцината при кальцифицирующем аортальном стенозе
Разработка и применение микрофлюидного устройства для исследования характера нароста кальцината при кальцифицирующем аортальном стенозе
Denisyuk I.Y., Pozdnyakova S.A., Koryakina I.G., Uspenskaya M.V., Volkova K.V. Polymer Photodegradation Initiated by ZnO Nanoparticles. Optics and spectroscopy. 2016. Vol. 121. No. 5. pp. 778-781.. doi: 10.1134/S0030400X16110096
Денисюк И.Ю., Позднякова С.А., Корякина И.Г., Успенская М.В., Данилова К.В. Фотодеградация полимера, инициированная наночастицами ZnO. Оптика и спектроскопия. 2016. Т. 121. № 5. С. 833-836.. doi: 10.7868/S003040341611009X
Полимерные нанокомпозиты оптического назначения на основе наночастиц ZnO и SiO2: исследование влияния введения наночастиц на термические и оптические свойства
Корякина И.Г., Кухтевич И.В. Разработка микрофлюидного чипа для изучения процесса нарастания кальцината. Неделя науки СПбПУ: Материалы научного форума с международным участием (Санкт-Петербург, 30 ноября-05 декабря 2015 г.). Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций. 2015. С. 446-448.
Российская Федерация, Санкт-Петербург