← Ко всей команде
Команда Sinterlab
Белов Антон Алексеевич
Младший научный сотрудник | аспирант

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
Профили и контакты
Профессиональный путь
Достижения
05- 01
Лауреат «Премия Аякс 2021»
- 02
Победитель конкурса «Стипендия Шимадзу» (г. Владивосток 2019)
- 03
Победитель конкурса на стипендию президента (г. Владивосток 2018)
- 04
Победитель конкурса на стипендию правительства (г. Владивосток 2017)
- 05
Победитель конкурса на стипендию губернатора (г. Владивосток 2018)
Научные работы
Публикации
037001Solidification 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 ↗