Пярниц Д.Ю., Колпачкова П.Д., Крылов В.А., Скорб Е.В., Москаленко И.В. Supramolecular hydrogen-bond control enables low-temperature synthesis of sulfur-modified carbon nitride. Nanoscale. 2026. Vol. 8. No. 1. pp. 55-86.
Bridenko L.A., Moskalenko I.V., Nishanbaev I.Z., Krylov V.A., Zhukov M.V., Skorb E.V. Supramolecular Engineering of Melamine–Barbiturate Assemblies for Polyphenol Encapsulation and Antioxidant Delivery. ACS Omega. 2026. Vol. 11. No. 8. pp. 13922–13929.. doi: 10.1021/acsomega.5c12570
Piarnits D.Y., Moskalenko I.V., Kolpachkova P.D., Krylov V.A., Skorb E.V. Low-temperature synthesis of sulfur-modified carbon nitride via supramolecular melamine–thiobarbiturate precursors. не указано. 2026. Vol. не указан. No. не указан. pp. не указаны.
Yurova V.Y., Piarnits D.Y., Moskalenko I.V., Smirnov I.S., Maltceva I.V., Krylov V.A., Sitnikova V.E., Smirnov E., Skorb E.V. Synthesis of g-C3N4 Triazine-Structure via Modified Low-Temperature Polycondensation of Melamine-Barbiturate. Carbon Trends. 2025. Vol. 20. pp. 100522.. doi: 10.1016/j.cartre.2025.100522
Крылов В.А., Волков С.М., Баранов И.В., Тамбулатова Е.В., Федоров А.В. Изучение изменений удельной теплоемкости нерафинированных растительных масел от жирнокислотного состава и температуры. Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (Вестник ВСГУТУ). 2025. № 1(96). С. 100-111.. doi: 10.53980/24131997_2025_1_10
Моисеев Е.Н., Крылов В.А., Галушка И.В., Касцова А.Г., Беглецова Н.Н., Панарин В.А., Тамбулатова Е.В., Баранов И.В., Заричняк Ю.П., Гордеев С.К. Теплофизические свойства металлизированных алмазокарбидокремниевых композиционных материалов. Композиты и наноструктуры. 2024. Т. 16. № 4. С. 257-265.. doi: 10.36236/1999-7590-2024-16-4-257-265
Лешок А.В., Киляшов А.А., Баранов И.В., Асач А.В., Крылов В.А. Экспериментальное исследование теплофизических свойств спеченных фрикционных материалов на основе оловянистой бронзы. Вестник Международной академии холода. 2024. № 4(93). С. 65-71.. doi: 10.17586/1606-4313-2024-23-4-65-71
Крылов В.А., Асач А.В., Тамбулатова Е.В. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ В РЕЖИМАХ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И РАЗМОРАЖИВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗОНУФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ. ГеоЕвразия. 2024. С. 127-129.
Исаченко Г.Н., Асач А.В., Крылов В.А., Тамбулатова Е.В., Самусевич К.Л., Самунин А.Ю. Удельная теплоемкость твердого раствора Mg2Si0.8Sn0.2 с включениями наночастиц SiO2 и TiO2. Энергоэффективные инженерные системы. Материалы международных научно-технических конференций. «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ» (25-26 мая 2023 год). «Искусственный холод в XXI веке» (15-17 ноября 2023 год). Сборник научных трудов [тезисы и доклады]. 2024. С. 34-37.
Крылов В.А., Волков С.М., Баранов И.В., Тамбулатова Е.В., Федоров А.В. Исследование температурной зависимости удельной теплоемкости рафинированных растительных масел от содержания ненасыщенных жирных кислот триацилглицеринов. Вестник Международной академии холода. 2024. № 2(91). С. 43-49.. doi: 10.17586/1606-4313-2024-23-2-43-49
Крылов В.А., Волков С.М., Тамбулатова Е.В. Определение диапазона скоростей нагрева для измерения температурных зависимостей удельной теплоемкости растительных масел методом ДСК. Научное обеспечение технологического развития и повышения конкурентоспособности в пищевой и перерабатывающей промышленности: сборник материалов 4-й Международной научно-практической конференции (Краснодар, 26-27ноября 2024г.). 2024. С. 78-81.
Прикладные теплофизические аспекты в биотехнологии
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА СКОРОСТЕЙ НАГРЕВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ДСК
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЧЕННЫХ ФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ
Федоров А.В., Волков С.М., Прохорова Л.Т., Тамбулатова Е.В., Крылов В.А. Исследование характера температурной зависимости удельной теплоёмкости смесей рафинированного подсолнечного масла с токоферолами. Вестник Всероссийского научно-исследовательского института жиров. 2023. № 1-2. С. 30-33.. doi: 10.25812/VNIIG.2023.16.12.005
Теплофизические характеристики металлокерамических материалов на основе бронзы с добавлением порошков графита марки ГК-1 и литейного кокса
Пятьдесят вторая (LII) научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО
Asach A.V., Baranov I.V., Kiliashov A.A., Krylov V.A., Liashok A.V. Thermophysical characteristics of friction materials based on bronze with 12% tin with the addition of GK-1 graphite powder and foundry coke. Physical Sciences and Technology. 2022. Vol. 9. No. 2. pp. 83-88.. doi: 10.26577/phst.2022.v9.i2.010
Федоров А.В., Волков С.М., Смирнова Н.И., Крылов В.А. Определение характеристических параметров нерафинированных растительных масел, их модельных смесей с эмульгатором ДМГ5702 при исследовании методами РВИ ДСК. Вестник Всероссийского научно-исследовательского института жиров. 2022. № 1-2. С. 30-33.. doi: 10.25812/VNIIG.2022.20.82.018
Fedorov A., Volkov S., Novoselov A., Fedorov A., Tambulatova E., Krylov V.A. Influence of Phosphatide Content in the Unrefined Sunflower Oil on Its Thermal and Rheological Properties. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 852. No. 1. pp. 012032.. doi: 10.1088/1755-1315/852/1/012032
Бауман Д.А., Панов Д.Ю., Спиридонов В.А., Кремлева А.В., Одноблюдов М.А., Асач А.В., Крылов В.А., Исаченко Г.Н., Тамбулатова Е.В., Бугров В.Е., Романов А.Е. Измерение теплоемкости и теплопроводности объемных кристаллов Beta-ga2o3 и Beta-(alxga1-x)2o3, выращенных методом Чохральского [Measurements of heat capacity and thermal conductivity of Beta-ga2o3 and Beta-(Alxga1–x)2o3 bulk crystals grown by the Czochralski method] . Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики [Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics]. 2021. Т. 21. № 6(136). С. 880-894.. doi: 10.17586/2226-1494-2021-21-6-880-886
Tun A., Baranov I.V., Krylov V.A., Tambulatova E.V. Results of temperature effect on thermo-physical properties of guava fruit of Southeast Asia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 826. No. 1. pp. 012044.. doi: 10.1088/1757-899X/826/1/012044
Aye T., Baranov I.V., Krylov V.A., Tambulatova E.V., Nikitin A.A. Thermo-physical properties of avocado from Southeast Asia [Исследование теплофизических характеристик авокадо Юго-Восточной Азии]. Вестник Международной академии холода. 2020. No. 2(75). pp. 60-64.. doi: 10.17586/1606-4313-2020-19-2-60-64
Теплофизические свойства твердых растворов Mg2Si-Mg2Sn с включением наноразмерных частиц TiO2
Baranov I., Tambulatova E., Platunov A., Kluchev A., Pluzhnikova D., Krylov V., Zhovnitsky V., Kluchev V. Automated Training Laboratory Bench for Studies of Thermophysical Properties and Thermal Processes Based on a Programmable Controller SDK-1.1M. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2590. pp. 1-8.
Федоров А.В., Баранов И.В., Тамбулатова Е.В., Волков С.М., Прохорова Л.Т., Крылов В.А. Исследование температурных зависимостей удельной теплоемкости рафинированных подсолнечных масел от их состава методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Вестник Международной академии холода. 2019. № 1(70). С. 52-63.. doi: 10.17586/1606-4313-2019-18-1-52-63
Semenov A.A., Dedyk A.I., Mylnikov I.L., Pakhomov O.V., Es'Kov A.V., Anokhin A.S., Krylov V.A., Burovikhin A.P., Pavlova Y.V., Tselev A., Kholkin A.L. Mn-Doped BaTiO3 Ceramics: Thermal and Electrical Properties for Multicaloric Applications. Materials. 2019. Vol. 12. No. 21. pp. 3592.. doi: 10.3390/ma12213592
Thermoelectric properties of Ca-doped p-Mg2Si0.3Sn0.7 solid solution
Исследование взаимосвязи реологических и теплофизических свойств подсолнечных масел с их структурой
Олейникова Е.В., Кременевская М.И., Тамбулатова Е.В., Крылов В.А., Степанова Н.Ю. Разработка технологии мясорастительных консервов повышенной биологической ценности. Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения. 2019. Т. 1. С. 142-145.
Федоров А.В., Баранов И.В., Новоселов А.Г., Тамбулатова Е.В., Крылов В.А., Федоров А.А., Волков С.М., Лисицын А.Н. Исследование структурных состояний жидкой фазы пищевых растительных масел. IX Международная научно-техническая конференция «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке» (Cанкт-Петербург, 13-15ноября 2019г.): материалы конференции. 2019. Т. II. С. 43-48.
Semenov A.A., Dedyk A.I., Pakhomov O.V., Pavlova Y.V., Mylnikov I.L., Krylov V.A. Capacitance Temperature Hysteresis of Condenser Structures Based on BSTO Ceramics of Different Compositions. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2018. Vol. 82. No. 3. pp. 317–321.. doi: 10.3103/S106287381803022X
Семёнов А.А., Дедык А.И., Пахомов О.В., Павлова Ю.В., Мыльников И.Л., Крылов В.А. Температурный гистерезис ёмкости конденсаторных структур на основе керамики bsto различного состава. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. 2018. Т. 82. № 3. С. 364-368.. doi: 10.7868/S0367676518030225
Semenov A.A., Dedyk A.I., Mylnikov I.L., Krylov V.A., Pavlova Y.V., Tselev A.E., Pakhomov O.V. Heat and electrical properties of composite ceramic with a perovskite structure, doped with magnetic ions. Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1135. No. 1. pp. 012080.. doi: 10.1088/1742-6596/1135/1/012080
Es'Kov A.V., Belyavskiy P.Y., Anokhin A.S., Pakhomov O.V., Semenov A.A., Nikitin A.A., Krylov V.A., Bui M.T. Simulating of solid-state electrocaloric cooler based on multi-layered ferroelectric capacitor structures. Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 929. No. 1. pp. 012083.. doi: 10.1088/1742-6596/929/1/012083
Es'Kov A.V., Belyavskiy P.Y., Anokhin A.S., Semenov A.A., Pakhomov O.V., Mylnikov I.L., Nikitin A.A., Krylov V.A. Experimental investigation of the electrocaloric response and simulation of solid-state ferroelectric cooler. Journal of Physics: Conference Series. 2016. Vol. 741. No. 1. pp. 012163.. doi: 10.1088/1742-6596/741/1/012163
Никитин А.А., Муравейников С.С., Крылов В.А. Перспективы использования тепловых насосов в системах вентиляции. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Холодильная техника и кондиционирование. 2016. № 4(24). С. 57-61.. doi: 10.17586/2310-1148-2016-9-4-57-61
Никитин А.А., Крылов В.А., Рябова Т.В., Новицкая А.В. Экономические и экологические аспекты использования геотермальных технологий в народном хозяйстве. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2015. № 2(21). С. 356-365.
Никитин А.А., Крылов В.А., Чурашов О.С. Энергоэффективность теплонасосных систем отопления в коттеджном строительстве. Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий: Материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием, Новосибирск, 24–26 марта 2015г.. 2015. С. 215-221.
Lobanov D.V., Nikitin A.A., Krylov V.A. Energy Efficiency of Heat Pump System in Cottage Development. Сборник статей конференции "АТУРК 2015". 2015. pp. 27.
Муравейников С.С., Никитин А.А., Рябова Т.В., Крылов В.А. Разработка экспериментального стенда для исследования работы геотермального зонда теплового насоса. III Международная научно-техническая конференция «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ» (20–22 мая 2015г., Санкт-Петербург): сборник трудов. 2015. С. 132-139.
Исследование теплофизических свойств биологических тканей с целью совершенствования технологии криоконсервации
Крылов В.А., Черноозерский В.А., Никитин А.А., Баранов И.В. Учет неравномерности температурного поля в геотермальной скважине теплового насоса. Вестник Международной академии холода. 2015. № 1. С. 75-80.
Результаты измерений теплопроводности и удельной теплоемкости буровых кернов
Анохин А.С., Крылов В.А., Тамбулатова Е.В., Кучерук В.В., Мыльников И.А. Исследование теплоемкости мультиферроидных материалов. VII Международная научно-техническая конференция «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке» (Cанкт-Петербург,17–20 ноября 2015 г.): Материалы конференции. 2015. № 1. С. 525-527.
Экспериментальный стенд для исследования распределения теплового потока в грунте
Экспериментальный стенд для исследования распределения теплового потока в грунте
Численное моделирование распределения тепловых потоков в системах с геотермальными теплообменниками
Использование метода дифференциальной сканирующей калориметрии для исследования теплофизических характеристик альтернативных видов топлива.
Современный физический практикум
Лабораторный практикум по физике низких температур, тезисы XIII Конференции стран Содружества «Современный физический практикум» Новосибирск, 23-25 сентября 2014 г.
Численное моделирование распределения тепловых потоков в системах с геотермальными теплообменниками
Оптимизация систем теплосбора для геотермальных тепловых насосов
Крылов В.А., Никитин А.А. Геотермальный теплообменник теплового насоса. Сборник докладов 17 научной конференции с международным участием ЕМФ 2012. 2012. С. 213-217.
Никитин А.А., Крылов В.А., Любимцев А.С. Расчет геотермального теплообменника в программе ELCUT. II Международная научно-техническая конференция «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ» (28–30ноября 2012г., Санкт-Петербург): сборник трудов. 2012. С. 189-194.
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация, Санкт-Петербург