← Ко всей команде

Команда Sinterlab

Белов Антон Алексеевич

Младший научный сотрудник | аспирант

Белов Антон Алексеевич

Область научных интересов

Функциональные наноматериалы, наноструктуры, неорганический синтез, физико-химические закономерности, сорбция, биотехнологии, высокотемпературные материалы, ядерные технологии, золь-гель процесс, искровое плазменное спекание

Наукометрия

  • Общее количество публикаций – 29
  • Web of Science – 0
  • Scopus – 35
  • РИНЦ – 48
  • Количество патентов - 0
  • Индекс Хирша (Web of Science / Scopus / РИНЦ) – 7 / 11 / 7

Профессиональный путь

Достижения

05
  1. 01

    Лауреат «Премия Аякс 2021»

  2. 02

    Победитель конкурса «Стипендия Шимадзу» (г. Владивосток 2019)

  3. 03

    Победитель конкурса на стипендию президента (г. Владивосток 2018)

  4. 04

    Победитель конкурса на стипендию правительства (г. Владивосток 2017)

  5. 05

    Победитель конкурса на стипендию губернатора (г. Владивосток 2018)

Научные работы

Публикации

037
001Solidification of cesium containing magnetic zeolite sorbent by spark plasma sinteringОткрыть ↗002Reactive SPS of Al2O3–RE:YAG (RE = Ce; Ce+Gd) composite ceramic phosphorsОткрыть ↗003Properties of Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 Lithium-Conducting Ceramics Synthesized by Spark Plasma SinteringОткрыть ↗004Ionizing radiation source-open type fabrication using additive technology and spark plasma sinteringОткрыть ↗005Effect of nanocrystalline SiC addition on reactive SPS and oxidation resistance of Ta4HfC5 ceramicsОткрыть ↗006CaSiO3-HAp Metal-Reinforced Biocomposite Ceramics for Bone Tissue EngineeringОткрыть ↗007Synthesis and spark plasma sintering of solid-state matrices based on calcium silicate for 60Co immobilizationОткрыть ↗008Reaction synthesis of SrTiO3 mineral-like ceramics for strontium-90 immobilization via additional in-situ synchrotron studiesОткрыть ↗009Hydrothermal synthesis and spark plasma sintering of NaY zeolite as solid-state matrices for cesium-137 immobilizationОткрыть ↗010Fabrication and thermoelectric properties of SrTiO3–TiO2 composite ceramicsОткрыть ↗011Electronic Structure of NdFeCoB Oxide Magnetic Particles Studied by DFT Calculations and XPSОткрыть ↗012Comparative study of WC-based hard alloys fabrication via spark plasma sintering using Co, Fe, Ni, Cr, and Ti bindersОткрыть ↗013Ce3+ doped Lu3Al5O12 ceramics prepared by spark plasma sintering technology using micrometre powders: Microstructure, luminescence, and scintillation propertiesОткрыть ↗014A novel approach for rice straw agricultural waste utilization: Synthesis of solid aluminosilicate matrices for cesium immobilizationОткрыть ↗015Synthesis of Perovskite-Like SrTiO3 Ceramics for Radioactive Strontium Immobilization by Spark Plasma Sintering-Reactive SynthesisОткрыть ↗016Synthesis of Mineral-Like SrWO4 Ceramics with the Scheelite Structure and a Radioisotope Product Based on ItОткрыть ↗017SrAl2Si2O8 ceramic matrices for 90Sr immobilization obtained via spark plasma sintering-reactive synthesisОткрыть ↗018Spark Plasma Sintering-Reactive Synthesis of SiC and SiC–HfB2 Ceramics Based on Natural Renewable Raw MaterialsОткрыть ↗019Influence of Carbon Deficiency and Hafnium Oxide Doping on Reactive Spark Plasma Sintering of the Ta2O5–C SystemОткрыть ↗020Иммобилизация стронция-90 в матрицу микрокристаллического цеолита Na-AОткрыть ↗021UO2-Eu2O3 compound fuel fabrication via spark plasma sinteringОткрыть ↗022Spark plasma sintering-reactive synthesis of SrWO4 ceramic matrices for 90Sr immobilizationОткрыть ↗023Spark plasma sintering of UO2 fuel composite with Gd2O3 integral fuel burnable absorberОткрыть ↗024Reactive Spark Plasma Synthesis of Porous Bioceramic WollastoniteОткрыть ↗025CaSiO3-HAp structural bioceramic by sol-gel and SPS-RS techniques: Bacteria test assessmentОткрыть ↗026Радиационно безопасные керамоматричные композици как активные зоны источников ионизирующего излучения на основе 137CsОткрыть ↗027Synthesis of Ceramic and Glass Ceramic Matrices with Immobilized Cesium Radionuclides for Active Zones of Ionizing Radiation SourcesОткрыть ↗028SPS technique for ionizing radiation source fabrication based on dense cesium-containing coreОткрыть ↗029Spark plasma sintering of alumosilicate ceramic matriсes for immobilization of cesium radionuclidesОткрыть ↗030SPS-RS technique for solid-phase “in situ” synthesis of biocompatible ZrO2 porous ceramicsОткрыть ↗031Influence of vacuum heating on magnetic characteristics of α-Fe2O3 ceramics obtained via spark plasma sinteringОткрыть ↗032Spark Plasma Sintering as a High-Tech Approach in a New Generation of Synthesis of Nanostructured Functional CeramicsОткрыть ↗033Synthesis of nanostructured iron oxides and new magnetic ceramics using sol-gel and SPS techniquesОткрыть ↗