← Ко всей команде

Команда Sinterlab

Портнягин Арсений Сергеевич

Младший научный сотрудник | кандидат химических наук

Портнягин Арсений Сергеевич

Область научных интересов

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

Наукометрия

  • Общее количество публикаций – более 39
  • Web of Science – 22
  • Scopus – 68
  • РИНЦ – 39
  • Количество патентов - 2
  • Индекс Хирша (Web of Science / Scopus / РИНЦ) – 11 / 11 / 4

Профессиональный путь

Достижения

05
  1. 01

    Стипендия компании BP (2015).

  2. 02

    Стипендия компании BP (2017).

  3. 03

    Корпоративная именная стипендия «Гензо Шимадзу» (2017).

  4. 04

    Стипендия Президента России (2017).

  5. 05

    Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (2018).

Научные работы

Публикации

040
001Reaction synthesis of SrTiO3 mineral-like ceramics for strontium-90 immobilization via additional in-situ synchrotron studiesОткрыть ↗002Rabbit’s cranial defect regeneration using a fine-grained ZrO2- (15 wt%)HAp ceramic implant fabricated by SPS-RS techniqueОткрыть ↗003UO2–Y2O3 ceramic nuclear fuel: SPS fabrication, physico-chemical investigation and neutron absorption evaluationОткрыть ↗004Synthesis of Mineral-Like SrWO4 Ceramics with the Scheelite Structure and a Radioisotope Product Based on ItОткрыть ↗005Spark Plasma Sintering-Reactive Synthesis of SiC and SiC–HfB2 Ceramics Based on Natural Renewable Raw MaterialsОткрыть ↗006W-rich mixed oxide solid solutions under pressureОткрыть ↗007UO2-Eu2O3 compound fuel fabrication via spark plasma sinteringОткрыть ↗008SPS hard metal alloy WC-8Ni-8Fe fabrication based on mechanochemical synthetic tungsten carbide powderОткрыть ↗009Spark plasma sintering-reactive synthesis of SrWO4 ceramic matrices for 90Sr immobilizationОткрыть ↗010Spark plasma sintering of UO2 fuel composite with Gd2O3 integral fuel burnable absorberОткрыть ↗011Sol-gel (template) synthesis of osteoplastic CaSiO3 HAp powder biocomposite: “in vivo” biocompatibility assessmentОткрыть ↗012Reactive Spark Plasma Synthesis of Porous Bioceramic WollastoniteОткрыть ↗013Effect of temperature and pressure on mixed oxide solid solutionsОткрыть ↗014CaSiO3-HAp structural bioceramic by sol-gel and SPS-RS techniques: Bacteria test assessmentОткрыть ↗015ZrO2 -phosphates porous ceramic obtained via SPS-RS “in situ” technique: Bacteria test assessmentОткрыть ↗016Synthetic CaSiO3 sol-gel powder and SPS ceramic derivatives: “In vivo” toxicity assessmentОткрыть ↗017Structure and redox properties of birnessite-type manganese oxides as high-performance layered sorbents for Sr-90 removalОткрыть ↗018SPS technique for ionizing radiation source fabrication based on dense cesium-containing coreОткрыть ↗019Rate Constant Approximation with Cubic Splines for Kinetic Analysis of Temperature-Programmed Reduction DataОткрыть ↗020Nanostructured magnetic sorbents for selective recovery of uranium(VI) from aqueous solutionsОткрыть ↗021Synthesis of high-density pellets of uranium dioxide by Spark Plasma Sinteringin dies of different typesОткрыть ↗022Manganese Oxide-Based Sorbent for Sr-90 Radionuclide Removal from SeawaterОткрыть ↗023Investigation of Sr uptake by birnessite-type sorbents from seawaterОткрыть ↗024Influence of vacuum heating on magnetic characteristics of α-Fe2O3 ceramics obtained via spark plasma sinteringОткрыть ↗025An alternative approach to kinetic analysis of temperature-programmed reaction dataОткрыть ↗026A complex approach to assessing porous structure of structured ceramics obtained by SPS techniqueОткрыть ↗027Spark Plasma Sintering as a High-Tech Approach in a New Generation of Synthesis of Nanostructured Functional CeramicsОткрыть ↗028Sol-gel synthesis of magnetic sorbents based on porous iron oxides for the removal of U(VI) from aqueous solutionОткрыть ↗029Chitosan-ferrocyanide sorbents for concentrating Cs-137 from seawaterОткрыть ↗030Wollastonite ceramics with bimodal porous structures prepared by sol – gel and SPS techniquesОткрыть ↗031Uranium Sorption on Reduced Porous Iron OxidesОткрыть ↗032Nano-sized calcium-phosphate powders and glass-ceramic coatings for medical purposes. In: L. Canon (Ed.), Bioglass: Properties, Functions and ApplicationsОткрыть ↗033Fabrication of magnetic ceramic materials based on nanostructured hematite powder by spark plasma sinteringОткрыть ↗034Binding Ni(II) ions to chitosan and its N-heterocyclic derivatives: Density functional theory investigationОткрыть ↗035Application of carbonaceous template for porous structure control of ceramic composites based on synthetic wollastonite obtained via Spark Plasma SinteringОткрыть ↗036Темплатный синтез пористых оксидов железа с магнитными и каталитическими свойствамиОткрыть ↗037Synthesis and properties of isomeric pyridyl-containing chitosan derivativesОткрыть ↗