Индекс Хирша:
РИНЦ 16
Scopus 15
Научные профили:
РИНЦ: SPIN-код 7324-9992 , Author ID 1053988
Scopus ID: 57203398505
Web of Science ResearcherID: AAC-1493-2022

Статьи и монографии:

  1. Band-Gap Engineering of High-Entropy Fluorite Metal Oxide Nanoparticles Facilitated by Pr3+ Incorporation by Gel Combustion Synthesis / Mariappan, A. //Gels.–2025.–Vol. 11 No. 2
  2. Electrochemical detection of p-nitrophenol using glassy carbon electrode modified using high-entropy oxide nanoparticles / Mariappan, A. //Ceramics International.–2025.–Vol. 51 No. 3.– P.2770-2778
  3. NEW COMPOSITIONS DEVELOPMENT AND STUDY OF HIGH-ENTROPY OXIDES A2B2O7 / Е.А. Трофимов //ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ («ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ») МАТЕРИАЛЫ, Тезисы VII Международной школы-конференции «Перспективные многокомпонентные («высокоэнтропийные») материалы», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Юрия Александровича Скакова. 2025.–2025.– C.157-158
  4. NEW HIGH-ENTROPY FLUORIDES WITH THE FLUORITE STRUCTURE / Д.В. Ярушина //ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ («ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ») МАТЕРИАЛЫ, Тезисы VII Международной школы-конференции «Перспективные многокомпонентные («высокоэнтропийные») материалы», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Юрия Александровича Скакова. 2025.–2025.– C.62-62
  5. Sensitive Hg(II) detection via a glassy carbon electrode modified with Pr-doped high-entropy fluorite oxide nanoparticles / Mariappan, A. //Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.–2025.–Vol. 728
  6. Synthesis and characterization of the RE2A2O7 oxides with an ultrahigh-entropy sublattice occupied by rare-earth elements / Trofimov, E. //Materials Letters.–2025 No. 379
  7. SYNTHESIS AND STUDY OF NEW HIGH-ENTROPY OXIDES WITH THE PYROCHLORE STRUCTURE AND HETEROVALENT COMPOSITION OF MULTICOMPONENT SUBLATTICES / М.Е. Исакова //ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ («ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ») МАТЕРИАЛЫ, Тезисы VII Международной школы-конференции «Перспективные многокомпонентные («высокоэнтропийные») материалы», посвященной 100-летию со дня рождения профессора Юрия Александровича Скакова. 2025.–2025.– C.49-50
  8. Влияние температуры прокаливания на размер кристаллитов и морфологию новых высокоэнтропийных оксидов Pr0,2Nd0,2Tb0,2Ce0,2X0,2O2 (X= Zr или Hf) со структурой флюорита / Д.В. Ярушина //Термодинамика и материаловедение: Тезисы докладов XVI Симпозиума с международным участием, Санкт-Петербург, 30 июня – 4 июля 2025.–2025.– C.147-147
  9. Изучение структуры и свойств сплавов M(Cr30W5C1,5) / Бодров Евгений //Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург.–2025.– C.81-81
  10. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СПЛАВОВ M(CR30W5C1.5) / Бодров Евгений //Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.–2025.–Том 23.– C.111-118
  11. Синтез высокоэнтропийных фторидов со структурой флюорита и исследование их свойств / Д.В. Ярушина //Термодинамика и материаловедение: Тезисы докладов XVI Симпозиума с международным участием, Санкт-Петербург, 30 июня – 4 июля 2025.–2025.– C.145-146
  12. Синтез и исследование свойств новых высокоэнтропийных оксидов типа A2B2O7 / Е.А. Трофимов //Термодинамика и материаловедение: Тезисы докладов XVI Симпозиума с международным участием, Санкт-Петербург, 30 июня – 4 июля 2025.–2025.– C.139-139
  13. (CoFeMnCuNiCr)3O4 High-Entropy Oxide Nanoparticles Immobilized on Reduced Graphene Oxide as Heterogeneous Catalysts for Solvent-Free Aerobic Oxidation of Benzyl Alcohol / Mehrabi-Kalajahi, S. //ACS Applied Nano Materials.–2024.–Vol. 7 No. 5.– P.5513-5524
  14. ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF HIGH ENTROPY INTERMETALLIC COMPOUNDS / Ostovari Moghaddam, A. //Iranian Journal of Materials Science and Engineering.–2024.–Vol. 21 No. 3.– P.16-22
  15. НОВЫЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ ОКСИДЫ СО СТРУКТУРОЙ ПИРОХЛОРА / Е.А. Трофимов //НОВЫЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ ОКСИДЫ СО СТРУКТУРОЙ ПИРОХЛОРА.–2024.–Том 1.– C.565-565
  16. СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НОВЫХ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ ОКСИДОВ A2B2O7 / Е.А. Трофимов //ХИМИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2024.–2024.– C.110-110
  17. Тютёв, П.В. ВОПРОС ПЕРЕРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ / П.В. Тютёв, О.В. Зайцева //Молодой исследователь: материалы 11-й научной выставки-конференции научно-технических и творческих работ студентов и школьников..–2024.–Том 2.– C.271-276
  18. Effect of configurational entropy on phase formation, structure, and magnetic properties of deeply substituted strontium hexaferrites / Zhivulin, V.E //Ceramics International.–2023.–Vol. 49 No. 1.– P.1069-1084
  19. High entropy BaFe12-x(Ti/Mn/Ga/In)xO19 (x = 1–7) oxides: Correlation of the composition, entropy state, magnetic characteristics, and terahertz properties / Y.. Yao //Ceramics International.–2023.–Vol. 49 No. 19.– P.31549-31558
  20. Preparation, phase stability, and magnetization behavior of high entropy hexaferrites / Zhivulin, V.E //iScience.–2023.–Vol. 26 No. 7
  21. Synthesis and characterization of intermetallic compounds with one medium- or high-entropy sublattice occupied by p-block elements / Trofimov, E. //Materials Chemistry and Physics.–2023.–Vol. 301
  22. Synthesis and Structure of Bulky Single Crystals of High-Entropy Ferrites BaFe12–x(Ti, Mn, In, Ga)xO19 / Cherkasova, N. //Journal of Structural Chemistry.–2023.–Vol. 64 No. 5.– P.757-765
  23. SYNTHESIS OF PBFE2.4X2.4Y2.4GA2.4IN2.4O19 HIGH-ENTROPY OXIDES WITH THE MAGNETOPLUMBITE STRUCTURE / Zaitseva, O. //Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics.–2023.–Vol. 14 No. 3.– P.354-362
  24. Unraveling new single phase high entropy stannide by experimental screening of the as-cast samples / Trofimov, E. //Materials Letters.–2023.–Vol. 335
  25. A-site cation size effect on structure and magnetic properties of Sm(Eu,Gd)Cr0.2Mn0.2Fe0.2CO0.2Ni0.2O3 high-entropy solid solutions / Vinnik, D. //Nanomaterials.–2022.–Vol. 12 No. 1
  26. Creation and Magnetic Study of Ferrites with Magnetoplumbite Structure Multisubstituted by Al3+, Cr3+, Ga3+, and In3+ Cations / Zhivulin, V. //Nanomaterials.–2022.–Vol. 12 No. 8
  27. Impact of the A-site rare-earth ions (Ln3+ – Sm3+, Eu3+, Gd3+) on structure and electrical properties of the high entropy LnCr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2O3 perovskites / Zhivulin, V. //Ceramics International.–2022.–Vol. 48 No. 7.– P.9239-9247
  28. Anisotropy of the electrical properties of a single crystal of BaFe11.25Ti0.75O19 M-type barium hexaferrite / Zhivulin, V. //Journal of Solid State Chemistry.–2021.–Vol. 298
  29. Correlation of the fe content and entropy state in multiple substituted hexagonal ferrites with magnetoplumbite structure / Trukhanov, A. //Ceramics International.–2021.–Vol. 47 No. 12.– P.17684-17692
  30. Impact of Al3+ ions on magnetic and microwave properties of BaM:Ti hexaferrites / Zhivulin, V. //Journal of Materials Research and Technology.–2021.–Vol. 11.– P.2235-2245
  31. New high-entropy oxide phases with the magnetoplumbite structure / Zhivulin, V. //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.–2021.–Vol. 1014
  32. New high-entropy oxide phases with the perovskite structure / Zaitseva, O. //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.–2021.–Vol. 1014 No. 1
  33. Polysubstituted high-entropy [land](Cr0.2 mn0.2 fe0.2 co0.2 ni0.2 )o3 perovskites: Correlation of the electrical and magnetic properties / Zhivulin, V. //Nanomaterials.–2021.–Vol. 11 No. 4
  34. Correlation between entropy state, crystal structure, magnetic and electrical properties in M-type Ba-hexaferrites / Vinnik, D.A //Journal of the European Ceramic Society.–2020
  35. Crystal growth, structural characteristics and electronic structure of Ba1-xPbxFe12O19 (x = 0.23–0.80) hexaferrites / Vinnik, D. //Journal of Alloys and Compounds.–2020.–Vol. 844
  36. Flux single crystal growth of BaFe12−xTixO19 with titanium gradient / Zhivulin, V.E //Crystals.–2020.–Vol. 10 No. 4
  37. High entropy oxide phases with perovskite structure / Vinnik, D.A //Nanomaterials.–2020.–Vol. 10 No. 2
  38. Phase diagram of pyrene with 2,3-7,8-dibenzpyrene-1,6-quinone / Zherebtsov, D.A //Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.–2020.–Vol. 139 No. 3.– P.1925-1929
  39. The new extremely substituted high entropy (Ba,Sr,Ca,La)Fe6-x(Al,Ti,Cr,Ga,In,Cu,W)xO19 microcrystals with magnetoplumbite structure / Vinnik, D.A //Ceramics International.–2020.–Vol. 46 No. 7.– P.9656-9660
  40. Zaitseva, O.V Preparation of poly-substituted crystals with M-type hexa-ferrite structure using melts of the BaO-PbO-SrO-CaO-ZnO-Fe2O3-Mn2O3-Al2O3 system / O.V. Zaitseva, V.E. Zhivulin, A.S. Chernukha //Solid State Phenomena.–2020.–Vol. 299.– P.275-280
  41. Zaitseva, O.V The creation of multicomponent octahedral crystals with spinel structure using solid-phase synthesis in the Al2O3-BaO-CuO-Fe2O3-Mn2O3-NiO-SrO-TiO2-ZnO and Al2O3-BaO-CuO-Fe2O3-NiO-SrO-TiO2-WO3-ZnO systems / O.V. Zaitseva, V.E. Zhivulin, D.E. Zhivulin //Materials Science Forum.–2020.–Vol. 989.– P.341-346
  42. Zhivulin, V. Correlation between Iron Substitution Degree in the M-Type Hexaferrites Based Crystal Structures and Dopant Content in the Crystal Growth Feeding / V.. Zhivulin, O.. Zaitseva, D.. Vinnik //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.–2020.–Vol. 969 No. 1
  43. Синтез и структура керамики бизамещенного феррита M-типа BaFe(11,5-x)Ti0,5AlxO19 / И. Солизода //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия.–2020.–Том 12 № 4.– C.110-119
  44. Твердофазный синтез многокомпонентной керамики (Mg,Ca,Ba,Sr,Pb,Al,Ti,Nb)O3 со структурой перовскита / В.Е. Живулин //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия.–2020.–Том 12 № 3.– C.108-115
  45. Dildin, A.N The Structure of Multi-Layer Composite Material Obtained by the Method of Diffusion Welding / A.N. Dildin, V.Y. Gerasimov, O.V. Zaitseva //Materials Science Forum.–2019.–Vol. 946.– P.139-144
  46. Extremely Polysubstituted Magnetic Material Based on Magnetoplumbite with a Hexagonal Structure: Synthesis, Structure, Properties, Prospects / Vinnik, D. //Nanomaterials.–2019.–Vol. 9 No. 4
  47. High-entropy oxide phases with magnetoplumbite structure / Vinnik, D.A //Ceramics International.–2019.–Vol. 45 No. 10.– P.12942-12948
  48. Zaitseva, О.V The Poly-Substituted M-Type Hexaferrite Crystals Growth / О.V. Zaitseva, D.A. Vinnik, E.A. Trofimov //Materials Science Forum.–2019.–Vol. 946.– P.186-191
  49. Живулин, Д.Е. Анализ возможности экспериментального получения полизамещённых кристаллов со структурой гексаферрита М-типа / Д.Е. Живулин, Д.А. Винник, О.В. Зайцева //Машиностроение: сетевой электронный научный журнал.–2019.–Том 7.– C.19-25
  50. Образование высокоэнтропийных октаэдрических кристаллов в многокомпонентных оксидных системах / Д.А. Винник //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия.–2019.–Том 11 № 3.– C.24-31
  51. Твердофазный синтез высокоэнтропийных кристаллов со структурой магнетоплюмбита в системе BaO-Fe2O3-TiO2-Al2O3-In2O3-Ga2O3-Cr2O3 / Д.А. Винник //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия.–2019.–Том 11 № 3.– C.32-39
  52. Dildin, A.N Theoretical and Experimental Research on Possibility of Deep Processing Slag of Foundry Manufacture / A.N. Dildin, O.V. Zaitseva, D.A. Zherebtsov //roceedings - 2018 Global Smart Industry Conference, GloSIC 2018.–2018
  53. Thermodynamic reassessment of the Na-Cu and Na-K binary systems / Trofimov, E.A //Metals.–2018.–Vol. 8(8)
  54. Галкина, Д.П. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПОЛИЗАМЕЩЁННЫХ КРИСТАЛЛОВ, ИМЕЮЩИХ СТРУКТУРУ ГЕКСАФЕРРИТОВ М-ТИПА / Д.П. Галкина, О.В. Зайцева, А.С. Чернуха //Издательство Курганского государственного университета.–2018.–Том 1.– C.28-29
  55. Зайцева, О.В. Исследование фазовых равновесий, реализующихся в многокомпонентных системах, имеющих структуру гексаферритов M-типа / О.В. Зайцева //Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук.–2018.–Том -.– C.393-395
  56. Зайцева, О.В. Фазовая диаграмма системы Na–Na2O / О.В. Зайцева, Е.А. Трофимов, О.В. Самойлова //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Металлургия».–2018.–Том 18 (2).– C.37-41
  57. Фазовые равновесия, реализующиеся в оксидных системах, включающих ферриты бария / Е.А. Трофимов //НОВБЫТХИМ.–2018.– C.118-118
  58. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЗАМЕЩЁННЫХ КРИСТАЛЛОВ СО СТРУКТУРОЙ ГЕКСАФЕРРИТА М-ТИПА / О.В. Зайцева //Издательство Курганского государственного университета.–2018.–Том 1.– C.39-40
  59. THERMODYNAMIC MODELLING OF PHASE EQUILIBRIA IN THE FERRITE CONTAINING OXIDE SYSTEMS / Е.А. Трофимов //XXI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2017).–2017.– C.256-256
  60. Самойлова, О.В. Thermodynamic Modeling of Phase Equilibria in the Cu–Mn–Bi System / О.В. Самойлова, О.В. Зайцева, А.Ю. Игизьянова //XXI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2017) (June 26-30, 2017, Novosibirsk, Russia): Abstracts.–2017.–Том 1.– C.252-252
  61. Фазовая диаграмма системы BaO-PbO-Fe2O3 / Д.А. Винник //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия.–2017.–Том 9 (№ 3).– C.48-58
  62. THERMODYNAMIC MODELING OF THE STEEL SLAGS RECOVERY PROCESS / О.В. Зайцева // XX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2015) (June 22-26, 2015, Nizhni Novgorod).–2015.– C.392-392
  63. Фазовые равновесия, реализующиеся в медном углу диаграммы состояния системы Cu-Cr-Si / О.В. Самойлова //Расплавы.–2015.–Том 2.– C.7-15
  64. Анализ возможности упрочнения меди экзогенными дисперсными частицами карбида титана / Е.А. Трофимов //Nanotechologies of functional materials (NFM'14): труды международной научно-технической конференции.–2014.–Том 1.– C.167-169
  65. Самойлова, О.В. Изучение возможности получения внутреннеокисленных сплавов системы Cu-Al-Mg-O / О.В. Самойлова, Е.А. Трофимов, О.В. Зайцева //III Международная конференция "Инновационная деятельность предприятий по исследованию, обработке и получению современных материалов и сплавов": сборник докладов.–2014.–Том I (02).– C.95-97
  66. Леонович, Б.И. Thermodynamic modeling of phase equilibrium in metal alloys, containing nitrogen and carbon / Б.И. Леонович, Е.А. Трофимов, О.В. Зайцева //Abstracts of the XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (June 24–28, 2013. Moscow).–2013.– C.423-423
  67. Трофимов, Е.А. Phase equilibriums in the Cu–Al–Mg–O system under the conditions of copper melt existence / Е.А. Трофимов, О.В. Зайцева //Abstracts of the XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (June 24–28, 2013. Moscow).–2013.– C.443-443
  68. Трофимов, Е.А. Поверхность ликвидуса системы Cu–Ni–Si / Е.А. Трофимов, С.В. Рябошук, О.В. Зайцева //Вестник ЮУрГУ. Серия "Металлургия".–2013.–Том 13.– C.11-15
  69. Трофимов, Е.А. Фазовые равновесия, реализующиеся в системе Cu–Al–Mg–O в интервале температур 1100 ... 1300°C / Е.А. Трофимов, О.В. Зайцева //Современные металлические материалы и технологии (СММТ’2013) : труды международной научно-технической конференции.–2013.–Том 6.– C.249-251

Участие в международных научных конференциях:

  1. IV Международная школа-конференция «Перспективные высокоэнтропийные материалы»
  2. III Международная школа-конференция молодых ученых "Получение, структура и свойства высокоэнтропийных материалов"
  3. Международная конференция и школа молодых ученых «Получение, структура и свойства высокоэнтропийных материалов»
  4. Международная научно-практическая конференция "Материаловедение и металлургические технологии"
  5. Международная научно-техническая конференция "Пром-Инжиниринг"
  6. XXII международная конференция по химической термодинамике в России (RCCT-2019)
  7. XV Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов" (с международным участием)
  8. GLOBAL SMART INDUSTRY CONFERENCE (GloSIC’2018)
  9. Международная научно-практическая конференция "Материаловедение и металлургические технологии" RUSMETALCON-2018
  10. Международная конференция "Термодинамика и материаловедение"
  11. XVI Международная научная конференция «Современные проблемы электрометаллургии стали»
  12. XX Международная конференция по химической термодинамике в России (RCCT–2015)
  13. Современные металлические материалы и технологии (СММТ’2015)
  14. III международная конференция "Инновационная деятельность предприятий по исследованию, обработке и получению современных материалов и сплавов"
  15. Международная научно-техническая конференция "Нанотехнологии функциональных материалов"

Повышение квалификации:

  1. Цифровые технологии в строительстве (40 ч., 2026)
  2. Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей (36 ч., 2026)
  3. Основы педагогической деятельности в образовательной организации (252 ч., 2024)
  4. Куратор в современном вузе (252 ч., 2022)
  5. Инклюзивное взаимодействие в сфере образования (4 ч., 2022)
  6. Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов (32 ч., 2021)
  7. Стратегия развития университета. ЮУрГУ в программе Приоритет-2030 (24 ч., 2021)
  8. Обучение и проверка знаний требований охраны труда педагогических работников (40 ч., 2019)
  9. Педагогические технологии в SMART-университете (256 ч., 2019)
  10. Основы электронного обучения (80 ч., 2019)
Наверх