Створення поліфункціональних наноматеріалів: стан, проблеми і перспективи

Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 19 лютого 2025 року

Автор(и)

  • Руслан Володимирович Вовк академік НАН України, декан фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9008-6252

DOI:

https://doi.org/10.15407/visn2025.04.052

Анотація

У доповіді обговорено результати міждисциплінарних наукових досліджень, спрямованих на розроблення та впровадження новітніх поліфункціональних наноматеріалів, потреба в яких неперервно зростає у світі. Отримані результати мають високу наукову і практичну значущість і є істотним внеском у розвиток високотехнологічних галузей промисловості, зокрема оборонної сфери, транспорту, енергетики. Наголошено на необхідності подолання розриву між рівнем експериментальних і теоретичних досліджень та масштабами практичного впровадження їхніх результатів.

 

Як цитувати:

Вовк Р.В. Створення поліфункціональних наноматеріалів: стан, проблеми і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 19 лютого 2025 р.). Вісник НАН України. 2025. № 4. С. 52—61. https://doi.org/10.15407/visn2025.04.052

Посилання

Vovk R.V., Williams C.D.H., Wyatt A.F.G. Angular distribution of a pulse of low energy phonons in liquid 4He. Phys. Rev. B. 2003. 68(13): 134508 (1-5). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.68.134508

Vovk R.V., Williams C.D.H., Wyatt A.F.G. Interactions between Sheets of Phonons in Liquid He-4. Phys. Rev. Lett. 2003. 91(23): 235302 (1-4). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.235302

Vovk R.V., Williams C.D.H., Wyatt A.F.G. High-energy phonon pulses in liquid 4He. Phys. Rev. B. 2004. 69(14): 144524 (1-10). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.144524

Smith D.H.S., Vovk R.V., Williams C.D.H., Wyatt A.F.G. Pressure dependence of phonon interactions in Liquid 4He. Phys. Rev. B. 2005. 72(5): 054506 (1-7). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.054506

Smith D.H.S., Vovk R.V., Williams C.D.H., Wyatt A.F.G. Interactions between phonon sheets in superfluid helium. New Journal of Physics. 2006. 8(8): 128 (1-19). https://doi.org/10.1088/1367-2630/8/8/128

Dobrovolskiy O.V., Huth M., Shklovskij V.A., Vovk R.V. Mobile fluxons as coherent probes of periodic pinning in superconductors. Sci. Rep. 2017. 7: 13740. https://doi.org/10.1038/s41598-017-14232-z

Dobrovolskiy O.V., Sachser R., Huth M., Shklovskij V.A., Vovk R.V., Bevz V.M., Tsindlekht M.I. Radiofrequency generation by coherently moving fluxons. Appl. Phys. Lett. 2018. 112: 152601. https://doi.org/10.1063/1.5028213

Dobrovolskiy O.V., Bevz V.M., Mikhailov M.Yu., Yuzephovich O.I., Shklovskij V.A., Vovk R.V., Tsindlekht M.I., Sachser R., Huth M. Microwave emission from superconducting vortices in Mo/Si superlattices. Nature Communications. 2018. 9: 4927. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07256-0

Shklovskij V.A., Kruglyak V.V., Vovk R.V., Dobrovolskiy O.V. Role of magnons and the size effect in heat transport through an insulating ferromagnet/insulator interface. Phys. Rev. B. 2018. 98: 224403. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.224403

Dobrovolskiy O.V., Sachser R., Brächer T., Fischer T., Kruglyak V.V., Vovk R.V., Shklovskij V.A., Huth M., Hillebrands B., Chumak A.V. Magnon-Fluxon interaction in a ferromagnet/superconductor heterostructure. Nature Physics. 2019. 15: 477—482. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0428-5

Bondarenko A.V., Shklovskij V.A., Obolenskii M.A., Vovk R.V., Prodan A.A. Resistivity investigations of plastic vortex creep in YBa2Cu3O6.95 crystals. Phys. Rev. B. 1998. 58: 2445—2447. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.2445

Vovk R.V., Obolenskii M.A., Zavgorodniy A.A., Bondarenko A.V., Goulatis I.L., Samoilov A.V., Chroneos A.I. Effect of high pressure on the fluctuation conductivity and the charge transfer of YBa2Cu3O7-δ single crystals. J. Alloys and Compounds. 2008. 453: 69—74. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.11.169

Vovk R.V., Nazyrov Z.F., Obolenskii M.A., Goulatis I.L., Chroneos A., Pinto Simoes V.M. Phase separation in oxygen deficient НоBa2Cu3O7-δ single crystals: effect of high pressure and twin boundaries. Philosophical Magazine. 2011. 91(17): 2291—2302. https://doi.org/10.1080/14786435.2011.552893

Vovk R.V., Vovk N.R., Shekhovtsov O.V., Goulatis I.L., Chroneos A. C-axis hopping conductivity in heavily Pr-doped YBCO single crystals. Supercond. Sci. Technol. 2013. 26(8): 085017. https://doi.org/10.1088/0953-2048/26/8/085017

Solovyov A.L., Omelchenko L.V., Stepanov V.B., Vovk R.V., Habermeier H.-U., Przyslupski P., Rogacki K. Specific temperature dependence of pseudogap in YBa2Cu3O7-δ nanolayers. Phys. Rev. B. 2016. 94: 224505. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.224505

Solovjov A.L., Omelchenko L.V., Petrenko E.V., Vovk R.V., Khotkevych V.V., Chroneos A. Peculiarities of pseudogap in Y0.95Pr0.05Ba2Cu3O7-δ single crystals under pressure up to 1.7 GPa. Sci. Rep. 2019. 9: 20424. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55959-1

Khadzhai G.Ya., Goulatis I., Chroneos A., Kislitsa M.V., Kamchatna S.M., Feher A., Vovk R.V. The effect of medium doses electron irradiation on the scattering of charge carriers in YBa2Cu3O7-δ single crystal. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 2024. 35: 1152. https://doi.org/10.1007/s10854-024-12867-z

Kuganathan N., Iyngaran P., Vovk R., Chroneos A. Defects, dopants and Mg diffusion in MgTiO3. Sci. Rep. 2019. 9: 4394. https://doi.org/10.1038/s41598-019-40878-y

Gevorkyan E.S., Nerubatskyi V.P., Vovk R.V., Chyshkala V.O., Kislitsa M.V. Structure Formation in Silicon Carbide–Alumina Composites during Electroconsolidation. Journal of Superhard Materials. 2022. 44(5): 339—349. https://doi.org/10.3103/S1063457622050033

Gevorkyan E.S., Nerubatskyi V.P., Vovk R.V., Chyshkala V.O., Morozova O.M., Latosińska J.N. Features of Synthesis of Y2Ti2O7 Ceramics for the Purpose of Obtaining Dispersion-Strengthened Steels. Acta Physica Polonica A. 2022. 142(4): 529—538. https://doi.org/0.12693/APhysPolA.142.529

Hevorkian E.S., Nerubatskyi V.P., Vovk R.V., Szumiata T., Latosińska J.N. Foamy ceramic filters and new possibilities of their applications. Ceramics International. 2024. 50(4): 6961—6968. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.12.046

Ivzhenko V.V., Vovk R.V., Hevorkian E.S., Kosenchuk T.O., Chishkala V.O., Chernyavsky V.V., Shamsutdinova N.O. Investigation of electrospark sintering of composites of SIC—TIC, SIC—VC systems. Materials. 2025. 18(3): 508. https://doi.org/10.3390/ma18030508

Gevorkyan E.S., Nerubatskyi V.P., Vovk R.V., Morozova O.M., Chyshkala V.O., Gutsalenko Yu.G. Revealing thermomechanical properties of Al2O3-C-SiC composites at sintering. Functional Materials. 2022. 29(2): 193—201. https://doi.org/10.15407/fm29.02.193

Nerubatskyi V.P., Gevorkyan E.S., Vovk R.V., Krzysiak Z., Nazyrov Z.F., Morozova O.M., Hordiienko D.A. Peculiarities of obtaining nanocomposites with organic additives and consolidated nanomaterials with given properties. Low Temperature Physics. 2023. 49(11): 1283—1288. https://doi.org/10.1063/10.0021375

Nerubatskyi V.P., Vovk R.V., Gzik-Szumiata M., Gevorkyan E.S. Investigation of the effect of silicon carbide nanoadditives on the structure and properties of microfine corundum during electroconsolidation. Low Temperature Physics. 2023. 49(4): 498—504. https://doi.org/10.1063/10.0017596

Vovk R.V., Sokol K.I. Electric characteristics of calcium-phosphate ceramics with impurities. Low Temperature Physics. 2023. 49(4): 457—460. https://doi.org/10.1063/10.0017589

Grib A., Khadzhai G., Petrushenko S., Dukarov S., Kislitsa M., Prikhna T., Serbenyuk T., Samsonik A., Sukhov V., Vovk R. The Electrical Resistivity of Multiphase Systems Based on the Ti3AlC2 Hexagonal Phase at Low Temperatures. Physica Status Solidi B: Basic Research. 2023. 260(2): 2200298. https://doi.org/10.1002/pssb.202200298

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-04-16

Як цитувати

Вовк , Р. В. (2025). Створення поліфункціональних наноматеріалів: стан, проблеми і перспективи: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 19 лютого 2025 року. Visnik Nacional Noi Academii Nauk Ukrai Ni, (4), 53–62. https://doi.org/10.15407/visn2025.04.052

Номер

Розділ

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ