Шунаев
Владислав
Викторович
Образование:
-
2006 – Аттестат о среднем образовании
Гимназия №1, г. Балаково - 2012 – Диплом о высшем образовании с отличием по специальности «Механика». Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Механико-математический факультет. Квалификация: "Механик".
- 2012 – Аспирант кафедры радиотехники и электродинамики по специальности 01.04.04 – Физическая электроника.
- 2016 – Защита диссертации "Электронные свойства и энергетические параметры модифицированных графен-фуллереновых комплексов с позиции применения в наноэлектронике" на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах
K.K. Zamansky, A.A. Osipova, F.S. Fedorov, D.S. Kopylova, V. Shunaev, A. Alekseeva, O.E. Glukhova, A.G. Nasibulin Sensitivity enhancement of SWCNT gas sensors by nitrogen plasma treatment // Applied Surface Science, Vol. 640, 2023, 158334. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.158334.
Шунаев В.В., Четвериков А.П., Глуховa О.Е. Распространение сверхзвукового солитона в углеродных нанотрубках типа кресло // Журнал технической физики, 2023, том 93, вып. 4. DOI: 10.21883/JTF.2023.04.55032.286-22.
Shunaev V.V., Bobenko N.G., Korusenko P.M., Egorushkin V.E., Glukhova O.E. Carboxyl Functionalization of N-MWCNTs with Stone–Wales Defects and Possibility of HIF-1α Wave-Diffusive Delivery. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 1296. https://doi.org/10.3390/ijms24021296
Levitsky S.G., Shunaev V.V., Glukhova O.E. A Hybrid Nanocomposite Based on the T-Shaped Carbon Nanotubes and Fullerenes as a Prospect Material for Triple-Value Memory Cells. Materials 2022, 15, 8175. https://doi.org/10.3390/ma15228175
Shunaev V.V., Glukhova O.E. Interaction of Co3O4 Nanocube with Graphene and Reduced Graphene Oxide: Adhesion and Quantum Capacitance. Lubricants. 2022; 10(5):79. https://doi.org/10.3390/lubricants10050079.
E.A. Korznikova, V.V. Shunaev, I.A. Shepelev, O.E. Glukhova, S.V. Dmitriev Ab initio study of the propagation of a supersonic 2-crowdion in fcc Al // Computational Materials Science. 2022. Vol. 204. P. 111125.
Shunaev, V.V., Pincak, R., Glukhova, O.E. The energetical, electronic and optical properties of the intermetallic fullerene Fe@C60 // Computational and Theoretical Chemistry. 2022. Vol. 1214. P. 113784. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2022.113784
Shunaev V.V., Glukhova O.E. Energetic and Capacitive Parameters of Few-Layer Graphene Decorated with Transition Metal Oxide Co3O4// Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE, 2022, 12193, 121930C.
Solomatin M.A. Glukhova O.E., Fedorov F.S., Sommer M., Shunaev V.V., Varezhnikov A.S., Nasibulin A.G., Ushakov N.M., Sysoev V.V. “The UV effect on the chemiresistive response of ZnO nanostructures to isopropanol and benzene at PPM concentrations in mixture with dry and wet air” // Chemosensors 2021, 9, DOI:10.3390/chemosensors9070181
Galina N. Ten, Vladislav V. Shunaev, Natalia E. Shcherbakova, "Structure, vibrational and electronic spectra of silicon doped graphene," // Proc. SPIE 11846, Saratov Fall Meeting 2020: Laser Physics, Photonic Technologies, and Molecular Modeling, 2021, 1184616, DOI: 10.1117/12.2590005
Глухова О.Е., Четвериков А.П., Шунаев В.В. “Динамика локализованной кольцевой нелинейной волны в углеродной нанотрубке” // Письма в журнал технической физики 2021, 19. 15, DOI: 10.21883/PJTF.2021.19.51506.18895
Vladislav V. Shunaev, Olga E. Glukhova "Graphene/Fe3O4 Nanocomposite as a Promising Material for Chemical Current Sources: A Theoretical Study" // Membranes 2021. Vol. 11, no. 8. P. 642. DOI: 10.3390/membranes11080642.
V.V. Shunaev, O.E. Glukhova "Nanoindentation of Graphene/Phospholipid Nanocomposite: A Molecular Dynamics Study" // Molecules 2021, 26, 346. doi.org/10.3390/molecules26020346.
Vladislav V. Shunaev, Olga E. Glukhova Pillared Graphene Structures Supported by Vertically Aligned Carbon Nanotubes as the Potential Recognition Element for DNA Biosensors // Materials 2020, 13, 5219. doi:10.3390/ma13225219.
Т.М. Крачковская, Л.А. Мельников, О.Е. Глухова, В.В. Шунаев, П.Д. Шалаев Металлопористые катоды, модифицированные наноуглеродом, с высокой долговечностью для применения в приборах СВЧ // Письма в журнал технической физики. 2020. Том 46. Выпуск 13. С. 51-54. DOI: 10.21883/PJTF.2020.13.49593.18315.
Vladislav V. Shunaev, Arseni V. Ushakov, Olga E. Glukhova Increase of γ‐Fe2O3/CNT composite quantum capacitance by structural design for performance optimization of electrode materials // International Journal of Quantum Chemistry. 2020. Vol. 120. Iss. 9. P. e26165 (6p.).
Michael M. Slepchenkov, Vladislav V. Shunaev and Olga E. Glukhova Response to external GHz and THz radiation of K+@C60 endohedral complex in cavity of carbon nanotube containing polymerized fullerenes // Journal of Applied Physics. 2019. Vol. 125. P. 244306.
V.V. Shunaev, O.E. Glukhova Super square carbon nanotube networks: mechanical properties and electric conductivity // Lett. Mater. 2019. Vol. 9(1). P. 136-141.
O.E. Glukhova, V.V. Shunaev, A.S. Dol, D.I. Ivanov, A. Yu. Gerasimenko Interaction of new hybrid patch with blood vessels and heart layers // Proceedings of SPIE. 2019. Vol. 10893. Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications XI. P. 108930V-1-108930V-10.
В.В. Шунаев, О.Е. Глухова Оптическая проводимость т-соединений из углеродных нанотрубок // Радиотехника. 2019. Т. 83. № 8 (12). С. 60-64.
Vladislav V. Shunaev, Michael M. Slepchenkov, Olga E. Glukhova Single-Shell Carbon Nanotubes Covered with Iron Nanoparticles for Ion-Lithium Batteries: Thermodynamic Stability and Charge Transfer // Topics in Catalysis. 2018. Vol. 61. I. 15-17. P. 1716–1720.
О.Е. Глухова, В.В. Шунаев М.М. Слепченков Динамика эндоэдрального комплекса К+@C60 внутри углеродной нанотрубки под действием внешнего электромагнитного излучения различной мощности // Радиотехника. 2018. №8. C. 122-128.
В.В. Шунаев, М.М. Слепченков, О.Е. Глухова Проводящие свойства трехслойной графен-графановой структуры // Проблемы оптической физики и биофотоники. SFM-2018: материалы Международного симпозиума и Международной молодежной научной школы Saratov Fall Meeting 2018 / под ред. Г. В. Симоненко, В. В. Тучина. – Саратов : Изд - во «Новый ветер», 2018. – 144 с. : ил. ISBN 978-5-98116-235-0. C. 56-59.
R. Pincak, V. V. Shunaev, J. Smotlacha, M. M. Slepchenkov, O. E. Glukhova Electronic properties of Bilayer Fullerene onions // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2017. Vol 25. I. 10. P. 607-612.
О.Е. Глухова, В.В. Шунаев, М.М. Слепченков, И.А. Накрап, Н.А. Панова Новая гибридная структура графен-графан как перспективный компонент для приборов радиоэлектроники // Нанотехнологии: разработка, применение — XXI век. 2017. № 3. С. 48-51.
О.Е. Глухова, В.В. Шунаев, М.М. Слепченков, А.С. Хинд Новый физический принцип детектирования электромагнитных волн терагерцового диапазона // Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами: Материалы четвертой Всероссийской научной школы-семинара / под ред. проф. Д. А. Усанова.– Саратов: Изд-во «Саратовский источник» , 2017. – 111 с.: ил. С. 40-42. ISBN 978-5-91879-760-6
О.Е. Глухова, Г.В. Савостьянов, М.М. Слепченков, В.В. Шунаев Новые графеновые нанотехнологии манипулирования молекулярными объектами // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. Вып. 11. C. 56-63
О.Е. Глухова, В.В. Митрофанов, И.Н. Салий, М.М. Слепченков, В.В. Шунаев Прогнозирование механизмов управления электронной структурой гофрированных графеновых нанолент Радиотехника. 2016. №10. С. 230-234.
O.E. Glukhova, T.R. Prytkova, V.V. Shunaev Calculation of electron transfer in ruthenium-modified derivatives of cytochrome b562 // Proceedings of SPIE. 2016. Vol. 9723, Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications VIII. P. 97230V-1- 97230V-5.
Vladislav Shunaev and Olga E Glukhova. Topology Influence on the Process of Graphene Functionalization by Epoxy and Hydroxyl Groups // J. Phys. Chem. C. 2016. Vol. 120(7). P. 4145–4149.
V. V. Shunaev, G. V. Savostyanov, M. M. Slepchenkov and O. E. Glukhova Phenomenon of the current occurrence during the motion of the C60 fullerene in substrate-supported graphene // RSC Advanced, 2015, Vol. 5, P. 86337-86346
T. Prytkova, V. Shunaev, O. Glukhova, I. Kurnikova Donor/Acceptor Coupling Shortcuts in Electron Transfer within Ruthenium-Modified Derivatives of Cytochrome b562. // The Journal of Physical Chemistry B, 2015 Vol. 119, P. 1288−1294
Olga E. Glukhova, Anna S. Kolesnikova, Michael M. Slepchenkov and Vladislav V. Shunaev Moving of fullerene between potential wells in the external icosahedral shell // Journal of computational chemistry, 2014, Vol. 35 (17), P.1270-1277
О.Е.Глухова, М.М.Слепченков, В.В.Шунаев Влияние деформации прогиба на атомное и электронное строение графеновой наночастицы, // Физика твердого тела, 2014, Том 56, Вып. 9, C.1857-1862
Статьи в ведущих рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК РФ
- Государственное задание Минобрнауки FSRR-2020-0004 «Топологическое управление электронными и оптоэлектронными свойствами графен-нанотрубных композитных материалов». Сроки выполнения: 2020-2022.
- Грант РНФ № 21-19-00226 «Функциональные разветвленные сети на основе одностенных углеродных нанотрубок, жгутов из них и графеновых моно-/слоистых чешуек для эмиссионной электроники: новые технологические решения и прикладные разработки». Сроки выполнения: 2021-2023.
- Грант РНФ №21-73-10091 «Моделирование электрохимических систем на основе углеродных наноструктур, декорированных литий-аккумулирующими материалами». Сроки выполнения: 2021-2023.
- Грант РФФИ-офи_м №15-29-01025 «Кроссплатформенный программный комплекс для решения задач биоэлектроники и биосенсорики, базирующихся на углеродных наноструктурах» (2015-2017 гг.).
- Грант РФФИ-а №15-07-06307 «Новое применение гибридных углеродных наноструктур для создания нанодетектора гига- и терагерцовых волн» (2015-2017 гг.).
- Грант РФФИ 14-01-31429 «Управление эмиссионными, прочностными и теплопроводящими свойствами композитных углеродных наноструктур, перспективных в качестве новой функциональной базы наноэлектроники: разработка математических моделей, численный эксперимент» (2014-2015гг).
- Грант РФФИ 14-01-31508 «Управление процессом самосборки липидных слоев на графеновой подложке с позиции расширения биосенсорных возможностей графена» (2014-2015гг).
- Проект в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности. Тема проекта «Исследование и моделирование свойств гиперболических метаматериалов на основе графена и графеново-диэлектрических кремнесодержащих слоев». Научная область проекта – физика (2014-2016гг). (регистрационный номер заявки 1155).