CV
Образование
09.2014– 07.2018 | Академический Университет, Исследователь. Преподаватель-исследователь по направлению «Физика и астрономия», научный руководитель – А. Д. БольшаковТема выпускной квалификационной работы: «Эффекты взаимодействия электромагнитного излучения с наноструктурированными материалами: численное моделирование и развитие методов литографии» |
09.2012–08.2014 | Университет ИТМО, Магистр техники и технологии по направлению «фотоника и оптоинформатика», научный руководитель – С. А. Чивилихин,Тема диссертации: «Исследование влияния ионного транспорта на резонансные воздействия электромагнитного излучения» |
09.2008–08.2012 | Новосибирский Государственный Технический Университет,
Физико-технический факультет, бакалавр техники и технологии по направлению «оптотехника» |
Научная деятельность
2011 – 2012 г. | Институт лазерной физики СО РАН, Лаборатория инфракрасных лазерных системПрофессиональная область: Разработка метода детектирования газов, включающего использование высокодобротного акустического резонатора, дляприменения в газоанализаторах. |
2012 — 2014 г. | Университет ИТМО, инженер-лаборант Факультет Фотоники и оптоинформатикиПрофессиональная область: Исследование влияния ионного транспорта в межклеточном пространстве на резонансные воздействия электромагнитного излучения (Matlab, CST studio) |
2014 — наст. вр | Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования и науки Санкт-Петербургский Академический Университет — научно образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук (Академический Университет)с 2014 года — лаборант, лаборатория нанобиотехнологий Профессиональная область: Изучение электрофизиологии сетчатки человека (цветовое зрение), численное моделирование (COMSOL, NeuronC) с 2017 года — лаборант, |
Стипендии и гранты
- Стипендия Президента молодым ученым и аспирантам (2021-2024)
- Повышенная государственная академическая стипендия 2012, 2013 г.
- Победитель программы УМНИК (12-2017)
- Руководитель и исполнитель проектов РФФИ
- Исполнитель проектов РНФ
Дополнительное образование
2010 г. | Администрирование системы Linux (Новосибирск) |
Область научных интересов
Наноструктуры, фотонные, полупроводниковые материалы – изучение и моделирование приборов на их основе; газоанализаторы; альтернативная энергетика; прикладное применение нанотехнологий
Публикации
Последнее обновление: 16.10.2022
Всего публикаций: 25
Всего публикаций: 25
#2021
Advanced Materials, vol. 33(16), pp. 2005886 , 2021
[DOI:10.1002/adma.202005886] [IF:27.23] [SJR:10.707] [Q1]
Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 12, pp. 501—507 , 2021
[DOI:10.1021/acs.jpclett.0c03039] [IF:6.42] [SJR:2.563] [Q1]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 2015(1), pp. 012139 , 2021
[DOI:10.1088/1742-6596/2015/1/012139] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 2086(1), pp. 012103 , 2021
[DOI:10.1088/1742-6596/2086/1/012103] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
JETP Letters, vol. 114(11), pp. 681-686 , 2021
[DOI:10.1134/s0021364021230090] [IF:1.49] [SJR:0.583] [Q2]
Nanomaterials, vol. 11(4), pp. 960 , 2021
[DOI:10.3390/nano11040960] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]
Nanomaterials, vol. 11(8), pp. 1949 , 2021
[DOI:10.3390/nano11081949] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]
#2020
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 244, pp. 106825 , 2020
[DOI:10.1016/j.jqsrt.2019.106825] [IF:2.78] [SJR:0.81] [Q1]
Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 206, pp. 110282 , 2020
[DOI:10.1016/j.solmat.2019.110282] [IF:7.24] [SJR:1.839] [Q1]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1695, pp. 12089 , 2020
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012089] [IF:0.55] [SJR:0.21] [Q4]
Nanomaterials, vol. 10(11), pp. 1—15 , 2020
[DOI:10.3390/nano10112110] [IF:4.92] [SJR:0.919] [Q1]
#2019
Crystal Growth and Design, vol. 1400(5), pp. 300—306 , 2019
[DOI:10.1021/acs.cgd.9b01203] [IF:4.17] [SJR:1.004] [Q1]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 55038 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055038] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12129 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012129] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
#2018
CrystEngComm, vol. 20(24), pp. 3370—3380 , 2018
[DOI:10.1039/c8ce00348c] [IF:3.18] [SJR:0.814] [Q1]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1092(1), pp. 12013 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1092/1/012013] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(2), pp. 22033 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/2/022033] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(2), pp. 22042 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/2/022042] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1124(7), pp. 71023 , 2018
[DOI:10.1088/1742-6596/1124/7/071023] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Semiconductors, vol. 52(16), pp. 2088—2091 , 2018
[DOI:10.1134/S1063782618160054] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Semiconductors, vol. 52(16), pp. 2092—2095 , 2018
[DOI:10.1134/S106378261816008X] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Beilstein Journal of Nanotechnologyopen, vol. 20(24), pp. 3370—3380 , 2018
[DOI:10.3762/bjnano.9.17] [IF:2.4] [SJR:0.72] [Q1]
#2017
Journal of Physics: Conference Series, vol. 917(6), pp. 62062 , 2017
[DOI:10.1088/1742-6596/917/6/062062] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Materials Research Express, vol. 4(12), pp. 125027 , 2017
[DOI:10.1088/2053-1591/aa9e9d] [IF:1.91] [SJR:0.365] [Q2]
#2014
Quantum Electronics, vol. 44(8), pp. 707—712 , 2014
[DOI:10.1070/qe2014v044n08abeh015486] [IF:1.28] [SJR:0.526] [Q2]