Metal-doped carbon dots for biodiesel synthesis
Trotsenko K.E., Shabalkin I., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Alternating magnetic field-enhanced electrocatalysis: Mechanisms, synergistic effects, and future perspectives. Nano Energy. 2026. Vol. 147. pp. 111573.. doi: 10.1016/j.nanoen.2025.111573
Ionov Y.A., Freinkman O.V., Tracey C., Krivoshapkina E.F., Nazarova Е.А. Enzyme immobilization on biochar: Prospects for recycling agro-food waste by pyrolysis. Biomass and Bioenergy. 2026. Vol. 208. pp. 108816.. doi: 10.1016/j.biombioe.2025.108816
Mikhailova A., Ammar A., Saeed S.A., Suwaid M.A., Morozov V.P., Feoktistov D., Krivoshapkina E. Hydrothermal transformation of kerogen and oil in Low-permeability rocks of the domanic deposits in carbon dioxide media. Scientific Reports. 2026. Vol. 16. No. 1. pp. 8013.. doi: 10.1038/s41598-026-39738-3
Aliyu B.O., Shavronskaya D.O., Tracey C., Ionov Y.A., Nazarova Е.А., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Carbon dot/non-conducting polymer composites for the photocatalytic degradation of organic dyes in wastewater: a review. Carbon Research. 2026. Vol. 5. No. 1. pp. 4.. doi: 10.1007/s44246-025-00247-z
Kryuchkova A., Ponomarets A., Suchilova V., Ryabchenko E., Tracey C., Krivoshapkin P., Krivoshapkina E. 3D printing of aligned silk fibroin microfibers covered with nitrogen-doped carbon dots for anti-counterfeiting. Chemical Engineering Science. 2025. Vol. 302. No. Part B. pp. 120868.. doi: 10.1016/j.ces.2024.120868
Tracey C., Ryabchenko E., Moshkova M.A., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. A 3D printing approach to microfluidic devices for enhanced oil recovery research: An updated perspective. Petroleum Research. 2025. Vol. 10. No. 2. pp. 370-382.. doi: 10.1016/j.ptlrs.2024.11.004
Ryabchenko E., Suslov A.P., Tracey C., Krivoshapkina E.F. Optically active carbon dot/cellulose nanocrystal hydrogel printing inks with two-step authentication. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2025. Vol. 145. pp. 430-440.. doi: 10.1016/j.jiec.2024.10.038
Malchenko V.A., Tracey C., Krivoshapkina E.F., Nazarova Е.А. Are food-derived carbon dots really edible? A potential harm versus potential benefits analysis. Trends in Food Science and Technology. 2025. Vol. 161. pp. 105031.. doi: 10.1016/j.tifs.2025.105031
Moshkova M.A., Doroshenko I.V., Filippova I.S., Mi X., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. From technology to economy: An evaluation of engineering in direct lithium extraction. Desalination. 2025. Vol. 616. pp. 119332.. doi: 10.1016/j.desal.2025.119332
Kryuchkova A., Mikhailova M., Zelenovskii P., Bdikin I., Kholkin A., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Nanohybrid Fibers via Direct Nanoparticle Injection into the Spider’s Silk Gland. ACS Applied Bio Materials. 2025. Vol. 8. No. 7. pp. 6145-6158.. doi: 10.1021/acsabm.5c00680
MOF-modified membrane for the extraction of lithium from oilfield brines
A polymer membrane modified with a 4?-aminobenzo-15-crown-5 ester (4AB15C5) for the extraction of lithium from brines
Selective membrane for the extraction of lithium
Yuan Y., Dmitrieva A.P., Pozdniakov S., Zelenkov L.E., Krasnov P., Ju Y., Azizov R., Moskalenko I.V., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V., Talianov P.M., Makarov S.V., Khubezhov S.A. Heterostructured Perovskite Nanocrystals for Water Stable Plasmon-Enhanced Photoelectrocatalysis. Light: Advanced Manufacturing. 2025. Vol. 6. No. 4. pp. 856-869.. doi: 10.37188/lam.2025.080
Novel in-situ modification approach to obtain biochar-based adsorbents modified with carbon dots for the removal of heavy metal ions from wastewater
ZIF-8 Modified Polyamide Membrane for the Lithium Extraction Process
A selective mof-modified membrane for lithium extraction
Egorova V.V., Lavrenteva M.P., Makhaeva L.N., Petrova E.A., Ushakova A.A., Bozhokin M.S., Krivoshapkina E.F. Fibrillar Hydrogel Inducing Cell Mechanotransduction for Tissue Engineering. Biomacromolecules. 2024. Vol. 25. No. 12. pp. 7674-7684.. doi: 10.1021/acs.biomac.4c00897
Dmitrieva A.P., Fomkina A.S., Tracey C., Romanenko E.A., Ayati A., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. AI and ML for selecting viable electrocatalysts: progress and perspectives. Journal of Materials Chemistry A. 2024. Vol. 12. No. 45. pp. 31074-31102.. doi: 10.1039/D4TA04991H
Ryabchenko E., Suslov A.P., Morozov N.A., Krivoshapkina E.F. Silica/carbon dot nanosorbent for the detection and removal of Pb(II) and Co(II) ions from wastewater. Chemical Engineering Journal. 2024. Vol. 500. pp. 156610.. doi: 10.1016/j.cej.2024.156610
Tracey C., Shavronskaya D.O., Shao J., Yang H., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Heterogeneous carbon dot catalysts for biodiesel production: A mini review. Fuel. 2024. Vol. 362. pp. 130882.. doi: 10.1016/j.fuel.2024.130882
Ryabchenko E., Tracey C., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Edible Chitosan/Spider Silk Bioplastic for Fruit Preservation. Food Quality, Safety, Regulation & Policy eJournal. 2024. pp. preprint.. doi: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4623194
Полимерная мембрана модифицированная 4?-аминобензо-15-краун-5 эфиром (4AB15C5) для экстракции лития
Duarte T.A., Pereira R.F., Medronho B., Maltseva E.S., Krivoshapkina E.F., Varela-Dopico A., Taboada P., Fu L., Ferreira R.A., De Zea Bermudez V. A Glance at Novel Ionanofluids Incorporating Silk-Derived Carbon Dots. Chemistry of Materials. 2024. Vol. 36. No. 3. pp. 1136-1152.. doi: 10.1021/acs.chemmater.3c01370
MOF-modified membrane for lithium extraction
Гидрогели на основе выровненных микрочастиц фиброина для направленного клеточного ростa
Zeolitic imidazolate framework-8 membrane for lithium extraction
Osman A.I., Ayati A., Farghali M., Krivoshapkin P., Tanhaei B., Karimi-Maleh H., Krivoshapkina E., Taheri P., Tracey C., Al-Fatesh A., Ihara I., Rooney D.W., Sillanpaa M. Advanced adsorbents for ibuprofen removal from aquatic environments: a review. Environmental Chemistry Letters. 2024. Vol. 22. No. 1. pp. 373-418.. doi: 10.1007/s10311-023-01647-6
Tracey C., Kryuchkova A.V., Bhatt T., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Silk for post-harvest horticultural produce safety and quality control. Journal of Food Engineering. 2023. Vol. 337. pp. 111231.. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2022.111231
РАЗРАБОТКА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ ТОЧЕК И КОЛЛОИДНОГО ДИОКИСДА КРЕМНИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ КОБАЛЬТА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Dmitrieva A.P., Krivoshapkina E.F., Fomkina A.S., Romanenko E.A. Development of a Model for Predicting Efficient Catalysts for the Process of Urea Electrooxidation. Boreskov Institute of Catalysis,. 2023. pp. 142-143.
Zhang J., Shao J., Zhang X., Rao G., Krivoshapkin P., Krivoshapkina E., Yang H., Zhang S., Cheng H. Broccoli-shaped Cu-BTC/biochar composite with enhanced water stability for toluene adsorption: Influence of humid air aging. Fuel. 2023. Vol. 335. pp. 127013.. doi: 10.1016/j.fuel.2022.127013
Kryuchkova A., Savin A., Kiseleva A., Dukhinova M., Krivoshapkina E., Krivoshapkin P. Magnetothermal spider silk-based scaffolds for cartilage regeneration. International Journal of Biological Macromolecules. 2023. Vol. 253. pp. 127246.. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.127246
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ ТОЧЕК И КОЛЛОИДНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ СОРБЦИИ ИОНОВ КОБАЛЬТА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
Разработка адсорбентов на основе углеродных точек и нанокристаллического хитина для обнаружения и удаления ионов тяжелых металлов
Oxidized Carbon Nanomaterials as Efficient Adsorbents for Nd3+ Removal
Электровосстановление полихлорметанов до C2-продуктов
Сорбция ионов кобальта в водных растворах с использованием гибридного материала на основе углеродных точек и коллоидного диоксида кремния
Введение в качественный и количественный анализ химических веществ
Ngo T., Tracey C., Navrotskaya A.G., Bukhtiyarov A.V., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Reusable carbon dot/chitin nanocrystal hybrid for the selective detection and removal of Cr (VI) and Co (II) ions from wastewater. Carbohydrate Polymers. 2023. Vol. 304. pp. 120471.. doi: 10.1016/j.carbpol.2022.120471
Koshevaya E., Khramov E., Svetogorov R., Krasnov A., Martakov I., Shishkin I.I., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Stokes and Anti-Stokes Luminescent Rare-Earth-Doped Tantalum Oxide Nanoparticles. Inorganic Chemistry. 2023. Vol. 62. No. 26. pp. 10369–10381.. doi: 10.1021/acs.inorgchem.3c01231
Gritsenko M.M., Nazarova Е.А., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Titanium dioxide-based optical sensors for detecting milk adulteration. Journal of Food Composition and Analysis. 2023. Vol. 120. pp. 105335.. doi: 10.1016/j.jfca.2023.105335
Исследование адсорбции ионов неодима на функционализированных углеродных наноматериалах
Temnikova M., Medvedev J., Medvedeva X., Delva N.H., Khairullina E., Krivoshapkina E., Klinkova A. Electrochemical Hydrodimerization of Furfural in Organic Media as an Efficient Route to Jet Fuel Precursor. ChemElectroChem. 2023. Vol. 10. No. 2. pp. e202200865.. doi: 10.1002/celc.202200865
Shavronskaya D.O., Nazarova Е.А., Krivoshapkina E.F. Optical Bi-Enzyme-Titania Biosensor System: A New Way to Detect Lactose. Biosensors and Bioelectronics: X. 2023. Vol. 14. pp. 100347.. doi: 10.1016/j.biosx.2023.100347
Ayati A., Tanhaei B., Beiki H., Krivoshapkin P., Krivoshapkina E., Tracey C. Insight into the adsorptive removal of ibuprofen using porous carbonaceous materials: A review. Chemosphere. 2023. Vol. 323. pp. 138241.. doi: 10.1016/j.chemosphere.2023.138241
Rao G., Shao J., Chen X., Fu L., Zhang X., Wang Q., Krivoshapkin P., Krivoshapkina E., Chen H. A new strategy of preparing high-value products by co-pyrolysis of bamboo and ZIF-8. Fuel Processing Technology. 2023. Vol. 243. pp. 107669.. doi: 10.1016/j.fuproc.2023.107669
Доставка пептидных комплексов с миРНК для ускоренного заживления хронических ран
Разработка модели прогнозирования эффективных катализаторов процесса электроокисления мочевины
Dmitrieva A.P., Fomkina A.S., Romanenko E.A., Krivoshapkina E.F. Development of a Model for Predicting Efficient Catalysts for the Process of Urea Electrooxidation
Dmitrieva A., Medvedev J., Medvedeva K., Krivoshapkina E.F., Klinkova A. Synthesis of alpha-Amino Acids via Electrochemical Fixation of CO2 to Imines Using Different Metal Cathodes. Journal of the Electrochemical Society. 2023. Vol. 170. No. 7. pp. 075501.. doi: 10.1149/1945-7111/ace0dc
Koshevaya E.D., Mikhaylov V., Sitnikov P., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Electrosurface properties and acid-base equilibria of Ta2O5 and Ta2O5:Eu nanoparticles in NaCl solutions. Surfaces and Interfaces. 2022. Vol. 29. pp. 101713.. doi: 10.1016/j.surfin.2021.101713
XXIX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2022»
Синтез и изучение коллоидно–химических свойств дисперсий на основе оксида тантала (V)
Electrosurface properties and aggregative stability of biocompatible tantalum oxide nanodispersions
Electrosurface properties and aggregative stability of biocompatible tantalum oxide nanodispersions
Влияние катодного материала на эффективность реакции электрокарбоксилирования иминов до альфа аминокислот
Применение углеродных наноматериалов для адсорбции редкоземельных элементов
Дмитриева А.П., Медведев Ю.Ю., Медведева К.В., Кривошапкина Е.Ф., Клинкова А.А. Электрокарбоксилирование иминов до альфа-аминокислот на различных металлических поверхностях. Успехи в химии и химической технологии. 2022. Т. 36. № 6(255). С. 21-23.
Электрокаталитический синтез как универсальный подход к получению веществ с добавленной стоимостью, синтезу важных в промышленном отношении прекурсоров для фармацевтических препаратов и пластмасс, повышению ценности побочных продуктов биомассы и очистке сточных вод
Назаровская Д.А., Кошевая Е.Д., Фахардо А.Ф., Кривошапкина Е.Ф., Кривошапкин П.В. Золь-гель синтез и изучение свойств наночастиц оксида тантала (V) для применения в онкотераностике. Медицина: теория и практика. 2022. Т. 4. № S. С. 381-382.
Maltseva E.S., Nikolaeva V.O., Savin A.M., Dobryakov M.Y., Koshel E.I., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Fluorescent Hybrid Material Based on Natural Spider Silk and Carbon Dots for Bioapplication. ACS Biomaterials Science and Engineering. 2022. Vol. 8. No. 8. pp. 3310-3319.. doi: 10.1021/acsbiomaterials.2c00322
Tracey C., Predeina A.L., Krivoshapkina E.F., Kumacheva E. A 3D Printing Approach to Intelligent Food Packaging. Trends in Food Science and Technology. 2022. Vol. 127. pp. 87-98.. doi: 10.1016/j.tifs.2022.05.003
Navrotskaya A., Aleksandrova D.D., Chekini M., Yakavets I., Kheiri S., Krivoshapkina E.F., Kumacheva E. Nanostructured temperature indicator for cold chain logistics. ACS Nano. 2022. Vol. 16. No. 6. pp. 8641–8650.. doi: 10.1021/acsnano.1c11421
Nazarova Е.А., Yushkova E.D., Ivanets A.I., Prozorovich V.G., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. alpha-Amylase Immobilization on Ceramic Membranes for Starch Hydrolysis. Starch. 2022. Vol. 74. No. 1-2. pp. 2100017.. doi: 10.1002/star.202100017
pH-моделирующая ранозаживляющая повязка для лечения хронических ран
Ингибирование гиперэкспрессии матриксных металлопротеиназ путём таргетной доставки миРНК в паталогических ранах
Steksova Y.P., Antonov G.A., Pivovarova E.A., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Composite carbon-copper materials for electrocatalytic CO2 reduction. не указано. 2022. Vol. не указан. No. не указан. pp. не указаны.
Создание рН-чувствительных заживляющих повязок на основе нанокристаллической целлюлозы для лечения хронических ран
Синтез, in vitro и in vivo изучение свойств наночастиц оксида гафния для терапии и диагностики онкологии
Создание рН-чувствительных заживляющих повязок на основе нанокристаллической целлюлозы для лечения хронических ран
Medvedev J., Tracey C., Engelhardt H., Steksova Y.P., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F., Klinkova A.A. Hands-on Electrochemical Reduction of CO2: Understanding Electrochemical Principles through Active Learning. Journal of Chemical Education. 2022. Vol. 99. No. 2. pp. 1036-1043.. doi: 10.1021/acs.jchemed.1c01004
Withanage S., Savin A.M., Nikolaeva V.O., Kiseleva A.P., Dukhinova M.S., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Native Spider Silk-Based Antimicrobial Hydrogels for Biomedical Applications. Polymers. 2021. Vol. 13. No. 11. pp. 1796.. doi: 10.3390/polym13111796
Koshevaya E.D., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Tantalum oxide nanoparticles as an advanced platform for cancer diagnostics: a review and perspective. Journal of Materials Chemistry B. 2021. Vol. 9. No. 25. pp. 5008-5024.. doi: 10.1039/d1tb00570g
Sherstiuk A.A., Tsymbal S.A., Fakhardo A.F., Morozov V.N., Krivoshapkina E.F., Hey-Hawkins E., Krivoshapkin P.V. Hafnium oxide-based nanoplatform for combined chemoradiotherapy. ACS Biomaterials Science and Engineering. 2021. Vol. 27. No. 12. pp. 5633-5641.. doi: 10.1021/acsbiomaterials.1c00973
Синтез и функциональные свойства наночастиц Ta2O5 различных морфологий
Tantalum oxide nanoparticles for cancer therapy and diagnosis
Керамические наноантенны для тераностики злокачественных опухолей
Development of an advanced platform for cancer theranostics based on tantalum oxide nanoparticles
Наночастицы оксида тантала как перспективная платформа для создания средств онкотераностики
Синтез наночастиц оксида тантала для биомедицинских применений
Использование наночастиц оксида тантала для онкотераностики
Синтез наноколлоидных чернил на основе положительно и отрицательно заряженных латексных наночастиц для 3D печати
OPTICALLY ACTIVE HYBRID MATERIALS BASED ON NATURAL SPIDER SILK
Синтез наночастиц оксида тантала Ta2O5 для использования в качестве средства онкотераностики
Development of an electronic device for the detection of hydrogen peroxide in the dairy industry
Optically active materials based on cellulose nanocrystals modified by carbon dots
Фотолюминесцентные адсорбенты на основе углеродных наноматериалов для детекции тяжелых и редкоземельных металлов
Получение оптически активного гибридного материала на основе шелка паука
Использование гелей диоксида титана в качестве матрицы для энтрапирования ферментов // Материалы научной конференции «Традиции и Инновации», посвященной 193-й годовщине образования Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) в рамках мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году. - СПб
Novel nanocolloidal inks for 3D-printing based on positively and negatively charged latex nanoparticles
Hyaluronic acid/ Spider silk based antimicrobial hydrogels for biomedical applications
Hyaluronic acid/ Spider silk based antimicrobial hydrogels for biomedical applications
3D printing of optically active materials based on carbon dots and cellulose nanocrystals
3D-печатные функциональные материалы на основе оптически активной нанокристаллической целлюлозы для защиты продукции
Синтез и функциональные свойства наночастиц Ta2O5 различных морфологий
Climova A., Ibrahim M., Salamahina A., Savin A.M., Dukhinova M.S., Barakova N.V., Krivoshapkina E.F. Application of extracted beta-glucan from oat for beta-carotene encapsulation. Journal of Food Science and Technology. 2021. Vol. 58. No. 7. pp. 2641-2650.. doi: 10.1007/s13197-020-04770-2
Kiseleva A.P., Nestor G., Ostman J.R., Kryuchkova A.V., Savin A.M., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F., Seisenbaeva G., Kessler V.G. Modulating Surface Properties of the Linothele fallax Spider Web by Solvent Treatment. Biomacromolecules. 2021. Vol. 22. No. 12. pp. 4945-4955.. doi: 10.1021/acs.biomac.1c00787
Alikina M., Shkodenko L., Kramarenko A., Chernyshov I., Belyaeva A., Gutsalova A., Krivoshapkina E., Koshel E., Vinogradov A. ClO2-Loaded Aerogels with Biocide Effect. ACS Applied Materials and Interfaces. 2021. Vol. 13. No. 41. pp. 49490–49499.. doi: 10.1021/acsami.1c14491
Исследование оптических свойств пленок диоксида титана для применения в молочной промышленности
Навроцкая А.Г., Александрова Д.Д., Кривошапкина Е.Ф. Разработка сенсора температуры на основе флуоресцентной нанокристаллической целлюлозы // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. - [2021, электронный ресурс]. - Режим доступа: https://kmu.itmo.ru/digests/article/7295, своб.
ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ И УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР
Создание сенсора на основе диоксида титана для определения пероксида водорода в молочной промышленности
A sensor based on titanium dioxide gel for the determination of hydrogen peroxide in the dairy products
Синтез и функциональные свойства наночастиц Ta2O5 различных морфологий
MULTIFUNCTIONAL CERAMIC NANOMATERIALS FOR CANCER THERAPY AND DIAGOSTICS
NATURAL BIOPOLYMERS EQUIPPED WITH CARBON NANOPARTICLES
ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА ПАУКА
Navrotskaya A.G., Aleksandrova D.D., Krivoshapkina E.F., Sillanpaa M., Krivoshapkin P.V. Hybrid materials based on carbon nanotubes and nanofibers for environmental applications. Frontiers in Chemistry. 2020. Vol. 8. pp. 546.. doi: 10.3389/fchem.2020.00546
Модификация поверхности магниевого сплава для контроля уровня биорезорбции
Mikhaylov V.I., Kryuchkova A.V., Sitnikov P.A., Koval L.A., Zemskaya N.V., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Magnetite Hydrosols with Positive and Negative Surface Charge of Nanoparticles: Stability and Effect on the Lifespan of Drosophila melanogaster. Langmuir. 2020. Vol. 36. No. 16. pp. 4405–4415.. doi: 10.1021/acs.langmuir.0c00605
Mosina K.S., Nazarova Е.А., Vinogradov A.V., Vinogradov V.V., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Alumina Nanoparticles for Firefighting and Fire Prevention. ACS Applied Nano Materials. 2020. Vol. 3. No. 5. pp. 4386-4393.. doi: 10.1021/acsanm.0c00506
Юшкова Е.Д., Назарова Е.А., Кривошапкина Е.Ф., Кривошапкин П.В. Два подхода к иммобилизации фермента на керамических мембранах. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2020. Т. 1. С. 324-328.
Balanov V.A., Kiseleva A.P., Krivoshapkina E.F., Kashtanov E.А., Gimaev R.R., Zverev V.I., Krivoshapkin P.V. Synthesis of (Mn(1-x)Znx)Fe2O4 nanoparticles for magnetocaloric applications. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2020. Vol. 95. No. 3. pp. 795-800.. doi: 10.1007/s10971-020-05237-8
Chekini M., Krivoshapkina E.F., Shkodenko L., Koshel E.I., Shestovskaya M.V., Dukhinova M.S., Kheiri S., Khuu N., Kumacheva E. Nanocolloidal hydrogel with sensing and antibacterial activities governed by iron ion sequestration. Chemistry of Materials. 2020. Vol. 32. No. 23. pp. 10066-10075.. doi: 10.1021/acs.chemmater.0c03362
Koshevaya E.D., Nazarovskaia D.A., Simakov M., Belousov A.V., Morozov V.N., Gandalipov E.R., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Surfactant-free tantalum oxide nanoparticles: Synthesis, colloidal properties, and application as a contrast agent for computed tomography. Journal of Materials Chemistry B. 2020. Vol. 8. No. 36. pp. 8337-8345.. doi: 10.1039/d0tb01204a
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ТАНТАЛА
Synthesis of hydrogels based on biopolymers and study of their physicochemical properties
Mycotoxins and Food Safety. Сh. 7. The Potential Application of Nanoparticles on Grains during Storage: Part 1 – An Overview of Inhibition against Fungi and Mycotoxin Biosynthesis / Daniel Nsengumuremyi, Parise Adadi, Gavers K. Oppong, Nadezhda V. Barakova, Elena F. Krivoshapkina. Ch. 8. The Potential Application of Nanoparticles on Grains during Storage: Part 2 – An Overview of Inhibition against Fungi and Mycotoxin Biosynthesis / Daniel Nsengumuremyi, Parise Adadi, Gavers K. Oppong, Nadezhda V. Barakova, Elena F. Krivoshapkina.
Применение наночастиц оксида тантала (Ta2O5) в биологических приложениях
Синтез и характеризация наночастиц пентаоксида тантала для биомедицинских применений
Synthesis and biomedical application of tantalum oxide (Ta2O5) nanoparticles
Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Istomina E.I., Nazarova Е.А., Krivoshapkin P.V. The effect of layer thickness on adsorption and catalytic activity of sandwich-like ceramics. Journal of the American Ceramic Society. 2020. Vol. 103. No. 10. pp. 5999-6011.. doi: 10.1111/jace.17298
Iugai I.A., Steksova Y.P., Vedyagin A.A., Mishakov I.V., Bauman Y.I., Belyy V.A., Danilovich D.P., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. MgO/carbon nanofibers composite coatings on porous ceramic surface for CO2 capture. Surface and Coatings Technology. 2020. Vol. 400. pp. 126208.. doi: 10.1016/j.surfcoat.2020.126208
Koroleva M.S., Tracey C., Sidunets Y.A., Torlopov M.A., Mikhaylov V.I., Krivoshapkin P.V., Martakov I.S., Krivoshapkina E.F. Environmentally friendly Au@CNC hybrid systems as prospective humidity sensors. RSC Advances. 2020. Vol. 10. No. 58. pp. 35031-35038.. doi: 10.1039/d0ra07300h
Tracey C., Torlopov M.A., Martakov I.S., Vdovichenko E.A., Zhukov M.V., Krivoshapkin P.V., Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F. Hybrid cellulose nanocrystal/magnetite glucose biosensors. Carbohydrate Polymers. 2020. Vol. 247. pp. 116704.. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116704
Kiseleva A.P., Kiselev G.O., Nikolaeva V.O., Seisenbaeva G., Kessler V.G., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Hybrid spider silk with inorganic nanomaterials. Nanomaterials. 2020. Vol. 10. No. 9. pp. 1853.. doi: 10.3390/nano10091853
Medvedev J.J., Steksova Y.P., Medvedeva X.V., Pivovarova Y., Krivoshapkina E.F., Klinkova A. Synthesis of Dimeric Molecules via Ag-Catalyzed Electrochemical Homocoupling of Organic Bromides Paired with Electrooxidation of Urea. Journal of the Electrochemical Society. 2020. Vol. 167. No. 15. pp. 155521.. doi: 10.1149/1945-7111/abb839
Synthesis and biomedical application of tantalum oxide (Ta2O5) nanoparticles
Применение наночастиц оксида тантала (Ta2O5) в биологических приложениях
Разработка альтернативного способа обнаружения пероксида водорода в молоке
3D ПЕЧАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОДУКЦИИ
Разработка биодоступной инкапсулированной системы бета-глюкан - бета-каротин
Тезис: СИНТЕЗ, МОРФОЛОГИЯ И СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ТАНТАЛА(V) ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕРАНОСТИКЕ, Волкова Д.А., Кривошапкин П.В., Кривошапкина Е.Ф.
СОЗДАНИЕ НОВОГО ОПТИЧЕСКИ АКТИВНОГО ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ШЕЛКА ПАУКА
Kiseleva A.P., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Recent Advances in Development of Functional Spider Silk-Based Hybrid Materials. Frontiers in Chemistry. 2020. Vol. 8. pp. 554.. doi: 10.3389/fchem.2020.00554
High–Electron Density Nanomaterials for Theranostics
Cancer theranostic agent based on tantalum oxide nanoparticles: synthesis and characterization
Назаровская Д.А., Кошевая Е.Д., Фахардо А.Ф., Кривошапкина Е.Ф., Кривошапкин П.В. Золь-гель синтез и изучение свойств наночастиц оксида тантала (V) для применения в онкотераностике. Медицина: теория и практика. 2019. Т. 4. № S. С. 381-382.
Nazarova Е.А., Alimova D.S., Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Macroporous ceramic filters from mineral raw materials for machine oils filtration. Ceramics International. 2019. Vol. 45. No. 7(Part A). pp. 8767-8773.. doi: 10.1016/j.ceramint.2019.01.201
Khairullina E., Mosina K.S., Choueiri R., Paradis A.P., Petruk A.A., Sciaini G., Krivoshapkina E.F., Lee A., Ahmed A., Klinkova A. An aligned octahedral core in a nanocage: synthesis, plasmonic, and catalytic properties. Nanoscale. 2019. Vol. 11. No. 7. pp. 3138-3144.. doi: 10.1039/c8nr09731c
Krivoshapkina E.F., Mikhaylov V.I., Perovskiy I.A., Torlopov M.A., Ryabkov Y., Krivoshapkin P.V. The effect of cellulose nanocrystals and pH value on the flotation process for extraction of minerals. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2019. Vol. 92. No. 2. pp. 319-326.. doi: 10.1007/s10971-019-04983-8
Torlopov M.A., Martakov I.S., Mikhaylov V.I., Legki P., Golubev Y.A., Krivoshapkina E.F., Tracey C., Sitnikov P.A., Udoratina E.V. Manipulating the colloidal properties of (non-)sulfated cellulose nanocrystals via stepwise surface cyanoethylation/carboxylation. European Polymer Journal. 2019. Vol. 115. pp. 225-233.. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2019.03.043
Kiseleva A.P., Kiselev G.O., Kessler V.G., Seisenbaeva G., Gets D.S., Rumyantceva V., Lyalina T.A., Fakhardo A.F., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Optically active hybrid materials based on natural spider silk. ACS Applied Materials and Interfaces. 2019. Vol. 11. No. 26. pp. 22962-22972.. doi: 10.1021/acsami.9b05131
Hybrid CNC/Fe3O4 Glucose Biosensors
Spider web as a natural nanocomposite material for eco-friendly applications
Золь-гель синтез и изучение свойств наночастиц оксида тантала (V) для применения в онкотераностике
ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ СИСТЕМ НУТРИЕНТ-ПОЛИСАХАРИД ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БИОДОСТУПНОСТИ КОМПОНЕНТА
Method Of Lactase Immobilization On Ceramic Membranes For Lactose-Free Milk Production
Основы коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы
Martakov I.S., Torlopov M., Krivoshapkina E.F., Kalikina P.A., Navrotskaya A.G., Koshel E.I., Galkina A., Demin V., Krivoshapkin P.V. Biotemplate synthesis of porous alumina fibers and filters with controlled structure and properties. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2019. Vol. 95. pp. 281-289.. doi: 10.1016/j.jtice.2018.07.013
Solovev Y.V., Prilepskii A.Y., Krivoshapkina E.F., Fakhardo A.F., Bryushkova E.A., Kalikina P.A., Koshel E.I., Vinogradov V.V. Sol-gel derived boehmite nanostructures is a versatile nanoplatform for biomedical applications. Scientific Reports. 2019. Vol. 9. pp. 1176.. doi: 10.1038/s41598-018-37589-1
Fakhardo A.F., Anastasova E.I., Gabdullina S.R., Solovyeva A.S., Saparova V.B., Chrishtop V.V., Koshevaya E.D., Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V., Kiselev G.O., Kalikina P.A., Koshel E.I., Shtil A.A., Vinogradov V.V. Toxicity Patterns of Clinically Relevant Metal Oxide Nanoparticles. ACS Applied Bio Materials. 2019. Vol. 2. No. 10. pp. 4427-4435.. doi: 10.1021/acsabm.9b00615
Kiselev G.O., Kiseleva A.P., Ilatovskii D.A., Koshevaya E.D., Nazarovskaia D.A., Gets D.S., Vinogradov V.V., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Upconversion metal (Zr, Hf, and Ta) oxide aerogels. Chemical Communications. 2019. Vol. 55. No. 56. pp. 8174-8177.. doi: 10.1039/C9CC02452B
Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Belyy V.A., Isaenko S.I., Zhukov M.V., Gerasimov E.Y., Krivoshapkin P.V. Magnetic mesoporous catalytic and adsorption active Fe-Al2O3 films. Microporous and Mesoporous Materials. 2019. Vol. 284. pp. 225–234.. doi: 10.1016/j.micromeso.2019.04.003
Navrotskaya A., Krivoshapkina E.F., Perovskiy I.A., Bauman Y.I., Mishakov I.V., Vedyagin A.A., Isaenko S.I., Krivoshapkin P.V. Synthesis and properties of carbon–metal oxide nanomaterials. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2019. Vol. 92. No. 2. pp. 449–457.. doi: 10.1007/s10971-019-04974-9
Adadi P., Barakova N.V., Krivoshapkina E.F. Scientific approaches to improving artisan methods of producing local food condiments in Ghana. Food Control. 2019. Vol. 106. pp. 106682.. doi: 10.1016/j.foodcont.2019.06.008
Paramonova A., Kiselev G.O., Fakhardo A.F., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F. Synthesis of upconversion zirconia nanoparticles for bioimaging. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 525. No. 1. pp. 012028.. doi: 10.1088/1757-899X/525/1/012028
Navrotskaya A.G., Krivoshapkina E.F., Perovskiy I.A., Bauman Y.I., Mishakov I.V., Vedyagin A.A., Isaenko S.I., Krivoshapkin P.V. Correction to: Synthesis and properties of carbon–metal oxide nanomaterials (Journal of Sol-Gel Science and Technology, (2019), 92, 2, (449-457), 10.1007/s10971-019-04974-9). Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2019. Vol. 92. No. 2. pp. 458.. doi: 10.1007/s10971-019-05037-9
Adadi P., Barakova N.V., Muravyov K.Y., Krivoshapkina E.F. Designing selenium functional foods and beverages: A review. Food Research International. 2019. Vol. 120. pp. 708-725.. doi: 10.1016/j.foodres.2018.11.029
Золь-гель синтез и изучение свойств наночастиц оксида тантала (V) для применения в онкотераностике
Spider web as a natural nanocomposite material for eco-friendly applications
Паутина - натуральный нанокомпозитный материал для биоприменений
Синтез наноразмерного апконверсионного оксида циркония для биовизуализации
Tantalum oxide nanoparticles as a perspective platform for theranostic agent
Sol-gel synthesis of tantalum oxide (V) nanoparticles
Применение биокаталитических керамических мембран в пищевой промышленности
Иммобилизация лактазы на керамических мембранах для применения в молочной промышленности
Cancer theranostic agent based on tantalum oxide nanoparticles: synthesis and characterization
Мембранно-ферментативные системы для использования в молочной промышленности
High-Electron Density Nanomaterials for Theranostics
Sol-Gel Synthesis of Tantalum Oxide Nanoparticles for Cancer Theranostics
Application of ceramic membranes with immobilized enzymes in food industry
Yushkova E.D., Nazarova Е.А., Matyuhina A.V., Noskova A.O., Shavronskaya D.O., Vinogradov V.V., Skvortsova N.N., Krivoshapkina E.F. Application of Immobilized Enzymes in Food Industry. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2019. Vol. 67. No. 42. pp. 11553-11567.. doi: 10.1021/acs.jafc.9b04385
Ulasevich S.A., Nenashkina A.V., Ryzhkov N.V., Kiselev G.O., Nikolaeva V.O., Kiseleva A.P., Mosina K., Skorb E.V., Krivoshapkina E.F. Natural Silk Film for Magnesium Protection: Hydrophobic/Hydrophilic Interaction and Self-Healing Effect. Macromolecular Materials and Engineering. 2019. Vol. 304. No. 12. pp. 1900412.. doi: 10.1002/mame.201900412
Krivoshapkin P.V., Ivanets A.I., Torlopov M.A., Mikhaylov V.I., Srivastava V., Sillanpaa M., Prozorovich V.G., Kouznetsova T.F., Koshevaya E.D., Krivoshapkina E.F. Nanochitin/manganese oxide-biodegradable hybrid sorbent for heavy metal ions. Carbohydrate Polymers. 2019. Vol. 210. pp. 135-143.. doi: 10.1016/j.carbpol.2019.01.045
Nanobioarchitectonics: directed design of hybrid materials
Tantalum oxide nanoparticles as a perspective platform for theranostic agent
Sol–gel synthesis of tantalum oxide (V) nanoparticles
Sol–Gel Synthesis of Tantalum Oxide Nanoparticles for Cancer Theranostics
Синтез и коллоидно–химические свойства гидрозолей оксида тантала (V)
Синтез и исследование свойств нанодисперсий пентаоксида тантала
Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V., Vedyagin A. Sol-gel synthesis of nanostructured alumina supports for CO oxidation catalysts. Materials Science Forum. 2018. Vol. 917. pp. 152-156.. doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.917.152
Биотехнологический потенциал ферментных керамических мембран на примере иммобилизации альфа-амилазы
Adadi P., Barakova N.V., Krivoshapkina E.F. Selected methods of extracting carotenoids, characterization, and health concerns: a Review. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2018. Vol. 66. No. 24. pp. 5925–5947.. doi: 10.1021/acs.jafc.8b01407
Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Trigub A.L., Stalugin V.V., Krivoshapkin P.V. Detection and adsorption of Cr(VI) ions by Mesoporous Fe-Alumina Films. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2018. Vol. 6. No. 7. pp. 9283-9292.. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b01598
Michailov V.I., Maslennikova T.P., Krivoshapkina E.F., Tropnikov E.M., Krivoshapkin P.V. Express Al/Fe oxide–oxyhydroxide sorbent systems for Cr(VI) removal from aqueous solutions. Chemical Engineering Journal. 2018. Vol. 350. pp. 344-355.. doi: 10.1016/j.cej.2018.05.023
Martakov I.S., Torlopov M.A., Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Silant’Ev V.E., Krivoshapkin P.V. Interaction of cellulose nanocrystals with titanium dioxide and peculiarities of hybrid structures formation. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2018. Vol. 88. No. 1. pp. 13-21.. doi: 10.1007/s10971-017-4447-3
Назарова Е.А., Мосина К.С., Кривошапкина Е.Ф. Использование иммобилизации гликозидаз на керамической мембране в пищевой промышленности. Материалы научной конференции "Традиции и Инновации", посвященной 190-й годовщине образования Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). 2018. С. 38.
Perovskiy I.A., Khramenkova E.V., Pidko E.A., Krivoshapkin P.V., Vinogradov A.V., Krivoshapkina E.F. Efficient extraction of multivalent cations from aqueous solutions into sitinakite-based sorbents. Chemical Engineering Journal. 2018. Vol. 354. pp. 727-739.. doi: 10.1016/j.cej.2018.08.030
Ivanets A.I., Prozorovich V.G., Kouznetsova T.F., Radkevich A.V., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F., Sillanpaa M. Sorption behavior of Sr-85 onto manganese oxides with tunnel structure. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018. Vol. 316. No. 2. pp. 673-683.. doi: 10.1007/s10967-018-5771-y
SYNTHESIS OF THE INORGANIC NANOPARTICLES FOR NANOBIOARCHITECTONICS PURPOSES СИНТЕЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАНОБИОАРХИТЕКТОНИКИ
SYNTHESIS OF HAFNIUM DIOXIDE NANOPARTICLES DOPED WITH RARE-EARTH METALS FOR THERANOSTICS PURPOSES СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ГАФНИЯ, ДОПИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕРАНОСТИКЕ
Mikhaylov V.I., Torlopov M.A., Krivoshapkina E.F., Martakov I.S., Krivoshapkin P.V. Heteroaggregation of cellulose nanocrystals with Fe2O3 nanoparticles. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2018. Vol. 88. No. 1. pp. 6-12.. doi: 10.1007/s10971-017-4374-3
Upconversion metal oxide aerogels for diagnostics and sorption of toxicants
Получение наноантенн на основе оксида гафния, с функцией биоизображения для применения в терапии раковых опухолей
APPLICATION PROSPECTS OF CERAMIC MEMBRANES WITH IMMOBILIZED ENZYME IN BIOTECHNOLOGY ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН С ИММОБИЛИЗОВАННЫМ ФЕРМЕНТОМ В БИОТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СКЛЕРОПРОТЕИНОВ И НАНОЧАСТИЦ
Высокоэлектроноплотные наноматериалы для онкотераностики
Vedyagin A.A., Mishakov I.V., Karnaukhov T.M., Krivoshapkina E.F., Ilyina E.V., Maksimova T.A., Cherepanova S.V., Krivoshapkin P.V. Sol-gel synthesis and characterization of two-component systems based on MgO. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2017. Vol. 82. No. 2. pp. 611-619.. doi: 10.1007/s10971-017-4321-3
Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V., Vedyagin A.A. Synthesis of Al2O3–SiO2–MgO ceramics with hierarchical porous structure. Journal of Advanced Ceramics. 2017. Vol. 6. No. 1. pp. 11-19.. doi: 10.1007/s40145-016-0210-4
Ivanets A.I., Prozorovich V.G., Krivoshapkina E.F., Kuznetsova T.F., Krivoshapkin P.V., Katsoshvili L.L. Physicochemical Properties of Manganese Oxides Obtained via the Sol–Gel Method during the Reduction of Potassium Permanganate by Polyvinyl Alcohol. Russian Journal of Physical Chemistry A. 2017. Vol. 91. No. 8. pp. 1486-1492.. doi: 10.1134/S0036024417080143
Ivanets A.I., Katsoshvili L.L., Krivoshapkin P.V., Prozorovich V.G., Kuznetsova T.F., Krivoshapkina E.F., Radkevich A.V., Zarubo A.M. Sorption of strontium ions onto mesoporous manganese oxide of OMS-2 type. Radiochemistry. 2017. Vol. 59. No. 3. pp. 264-271.. doi: 10.1134/S1066362217030080
Иванец А.И., Кацошвили Л.Л., Кривошапкин П.В., Прозорович В.Г., Кузнецова Т.Ф., Кривошапкина Е.Ф., Радкевич А.В., Зарубо А.М. Сорбция ионов стронция мезопористым оксидом марганца типа OMS-2. Радиохимия. 2017. Т. 59. № 3. С. 230-236.
Krivoshapkin P.V., Mishakov I.V., Vedyagin A.A., Bauman Y.I., Krivoshapkina E.F. Synthesis and characterization of carbon/ceramic composite materials for environmental applications. Composites Communications. 2017. Vol. 6. pp. 17-19.. doi: 10.1016/j.coco.2017.08.001
Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Belyy V.A., Krivoshapkin P.V. Synthesis and characterization of sponge-like alfa-Fe microtubes. Chemical Engineering Science. 2017. Vol. 163. pp. 27-30.. doi: 10.1016/j.ces.2017.01.025
Mikhailov V.I., Krivoshapkina E.F., Ryabkov Y., Krivoshapkin P.V. Influence of the Electrokinetic Properties of Cellulose on the Morphology of Iron(III) Oxide upon Template Synthesis. Glass Physics and Chemistry. 2016. Vol. 42. No. 6. pp. 582-589.. doi: 10.1134/S1087659616060158
Михайлов В.И., Кривошапкина Е.Ф., Демин В.А., Тропников Е.М., Кривошапкин П.В. Влияние нанодисперсного оксида железа(III) на морфологию микроразмерных волокон оксида алюминия. Журнал общей химии. 2016. Т. 86. № 2. С. 185-190.
Кривошапкина Е.Ф., Рябков Ю.И., Кривошапкин П.В. Использование природного сырья для получения макропористой кордиеритовой керамики. Огнеупоры и техническая керамика. 2016. № 4-5. С. 47-53.
Krivoshapkin P.V., Mishakov I.V., Krivoshapkina E.F., Vedyagin A.A., Sitnikov P.A. Sol-Gel Template Preparation of Alumina Nanofillers for Reinforcing the Epoxy Resin. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2016. Vol. 80. No. 2. pp. 353-361.. doi: 10.1007/s10971-016-4126-9
Мартаков И.С., Торлопов М.А., Кривошапкина Е.Ф., Демин В.А., Кривошапкин П.В. Получение пористой проницаемой керамики из волокон оксида алюминия, синтезированных темплатным методом. Огнеупоры и техническая керамика. 2016. № 6. С. 17-21.
Кривошапкин П.В., Мишаков И.В., Кривошапкина Е.Ф., Ведягин А.А. Применение углеродных волокон при темплатном синтезе диоксида титана. Химия твердого топлива. Химия твердого топлива. 2016. № 3. С. 50-53.. doi: 10.7868/S0023117716030075
Martakov I.S., Krivoshapkin P.V., Torlopov M.A., Mikhailov V.I., Krivoshapkina E.F. Study on the Stability of Hybrid Dispersions of Cellulose Nanocrystals and Aluminum Oxide. Glass Physics and Chemistry. 2016. Vol. 42. No. 6. pp. 590-596.. doi: 10.1134/S1087659616060122
Krivoshapkin P.V., Mishakov I.V., Krivoshapkina E.F., Vedyagin A.A. Application of Carbon Fibers to the Template Synthesis of Titanium Dioxide. Solid Fuel Chemistry. 2016. Vol. 50. No. 3. pp. 187-190.. doi: 10.3103/S0361521916030071
Михайлов В.И., Кривошапкина Е.Ф., Рябков Ю.И., Кривошапкин П.В. Влияние электрокинетических взаимодействий на морфологию оксида железа (III) при темплатном синтезе. Физика и химия стекла. 2016. Т. 42. № 6. С. 752-763.
Mikhailov V.I., Krivoshapkina E.F., Demin V.A., Tropnikov E.M., Krivoshapkin P.V. The influence of nanodisperse iron(III) oxide on the morphology of microsized alumina fibers. Russian Journal of General Chemistry. 2016. Vol. 86. No. 2. pp. 213-218.. doi: 10.1134/S107036321602002X
Krivoshapkina E.F., Vedyagin A.A., Krivoshapkin P.V., Desyatykh I.V. Carbon Monoxide Oxidation over Microfiltration Ceramic Membranes. Petroleum Chemistry. 2015. Vol. 55. No. 10. pp. 901-908.. doi: 10.1134/S0965544115100096
Martakov I.S., Krivoshapkin P.V., Torlopov M.A., Krivoshapkina E.F. Application of Chemically Modified Celluloses as Templates for Obtaining of Alumina Materials. Fibers and Polymers. 2015. Vol. 16. No. 5. pp. 975-981.. doi: 10.1007/s12221-015-0975-z
Krivoshapkin P.V., Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Zaikovskii V.I., Melgunov M.S., Stalugin V.V. Mesoporous Fe-alumina films prepared via sol–gel route. Microporous and Mesoporous Materials. 2015. Vol. 204. No. С. pp. 276-281.. doi: 10.1016/j.micromeso.2014.12.001
Мартаков И.С., Кривошапкин П.В., Торлопов М.А., Кривошапкина Е.Ф., Демин В.А. Влияние надмолекулярной структуры целлюлозы на морфологию волокон оксида алюминия, полученного золь-гель методом. Химия в интересах устойчивого развития. 2014. Т. 22. № 2. С. 145-151.
Vedyagin A.A., Shelepova E., Krivoshapkina E.F., Ilyina E.V., Krivoshapkin P.V., Mishakov I.V. Theoretical and experimental approaches to the dehydrogenation of hydrocarbons in membrane reactor. Innovative Materials for Processes in Energy Systems (Chemical Science & Engineering Series 3). 2013. pp. 424-431.
Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F., Dudkin B.N. Growth and structure of microscale fibers as precursors of alumina nanofibers. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2013. Vol. 74. No. 7. pp. 991-996.. doi: 10.1016/j.jpcs.2013.02.021
Theoretical and experimental approaches to the dehydrogenation of hydrocarbons in membrane reactor
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Российская Федерация
Великобритания
Российская Федерация, Санкт-Петербург