Кафедра «Нанотехнологии и биотехнологии»

Кафедра организована в 2013 году путем слияния кафедр «Физики и технологии материалов и компонентов электронной техники» (ранее кафедра «Процессов и аппаратов химической технологии») и кафедры «Биотехнология, физическая и аналитическая химия».

«Образование через науку и производство» – это слоган, который ректор нашего Университета провозгласил, как основной тренд развития, реализуется на кафедре в полной мере!

Бакалавриат

Направление подготовки 11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника»

  • Профиль «Нанотехнологии в электронике»
    Срок обучения: 4 года
    ЕГЭ: математика, русский язык, по выбору абитуриента: физика, химия, информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), иностранный язык

Каждый год миллионам юношей и девушек, окончивших среднюю школу и желающих получить высшее образование, приходится выбирать, в какие университеты поступать и какие предметы изучать в университете. Это очень важное и непростое решение. Вы испытываете давление родителей, друзей и преподавателей, которые пытаются помочь вам сделать правильный выбор. А у вас возникают собственные страхи и фантазии. На ваше решение влияет интернет, TV и рекламные компании. Разумное решение особенно трудно принять еще и потому, что вы не знаете, что требуется для успеха в разных профессиях.

Хочу поделиться с вами своим видением решения поставленных проблем. Образование дает человеку возможность правильно ответить на поставленные выше вопросы. Учитывая постоянно меняющуюся структуру профессий, особенно, с развитием цифровых технологий, необходимо выбирать универсальное образование. В современном высокотехнологическом производстве требуются разработчики технологий, на которых базируются современные подходы к производству, имеющие широкие познания в математике, физике, материаловедении, программировании и многих других предметах.

В нашей специальности, за четыре года обучения, вы получите хорошие знания по математике и физике, научитесь программировать, изучите особенности различных материалов и их применение в производстве высокотехнологичных изделий. Универсальный подход к образованию позволяет вам сформировать такой базис знаний, который поможет вам в течение всей вашей жизни успешно следовать за меняющимися технологиями, зачастую создавая их и внедряя в практику. Начиная с 3 и 4 курсов, вы пройдете практику на действующих производствах, где работают наши выпускники, и сможете включиться в новые разработки, которые проводятся в лабораториях европейского уровня на кафедре, а также в лабораториях на производстве. Успехи и трудовые достижения позволят вам представить их на конкурсах российского и зарубежного уровней, получать научные гранты, финансировать ваши достижения. На кафедре работает большой коллектив высококвалифицированных преподавателей, среди которых 10 докторов наук, профессоров и 9 кандидатов наук, доцентов, готовых консультировать практически каждого студента, нацеливая его на эффективное обучение и информируя его о выбранной профессии, как действующие ученые, так и хорошо знающие производство специалисты.

Многих пугает слово «наноэлектроника», как что-то далекое и еще неизведанное. Это не так. Технологии наноэлектроники определили новый уровень развития нанотехнологии, которые использовались еще в средние века, например, при изготовлении цветных стекол и других изделий.

Основные места практики и трудоустройства на предприятиях и НИИ различных отраслей промышленности: ПАО «Газпром», ООО «РУСВИНИЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО ФНПЦ ННИПИ «Кварц» им. А.П. Горшкова, ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», АО «ФНПЦ «ННИИРТ», ПАО «НИТЕЛ», ОАО «ГЗАС им. А.С. Попова», АО «ПО «Электроприбор», ООО «Фирма «ХОРСТ», АО «НПО» ЭРКОН», АО «НПП «Салют».


Направление подготовки 19.03.01 - «Биотехнология»

  • Профиль «Общая и прикладная биотехнология»
    Срок обучения: 4 года
    ЕГЭ: математика, русский язык, по выбору абитуриента: физика, химия, информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), иностранный язык, биология

Биотехнология – это прикладная область биологии. Основной целью данной науки является изучение возможностей оптимального использования биологических материалов для решений конкретных задач пищевой промышленности, медицины, производства, реализации проектов в области генной инженерии и т.д.

Специалисты этой области востребованы в общей медицине, фармакологии, генной инженерии, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Сегодня труд ученых и практиков сконцентрирован на решении задач медицины, генетики, фармацевтики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей, использующих их разработки. Многие открытия носят глобальный характер и меняют не только специфику, эффективность конкретного направления, но и жизнь человечества в целом. Яркий пример – селекция и генная модификация растений и клонирование.

В нашем учебном плане подготовка осуществляется с упором на несколько направлений биотехнологии, а именно:

  • пищевая биотехнология — современное и перспективное направление, использующее биотехнологические процессы для получения пищевых продуктов (создание современных технологий производства масложировой, молочной, хлебобулочной, мясной, кондитерской и т.д. продукции);
  • экологическая биотехнология — использование методов биотехнологии для защиты окружающей среды (фиторемедиация, биологические методы очистки сточных вод, утилизация бытовых и промышленных отходов и т.д.);
  • биоэнергетика — получение новых возобновляемых источников энергии с помощью биотехнологических процессов;
  • медицинская биотехнология и фармацевтическая химия — разработка, создание и модернизация технологии лекарственных препаратов различных форм.

Целью образовательной программы является подготовка конкурентоспособных квалифицированных специалистов в области промышленной биотехнологии, обладающих высокими профессиональными компетенциями, необходимыми для успешной работы, и высокими общекультурными качествами.

Образовательная программа направлена на формирование у студентов таких компетенций, как умение работать с  биотехнологическими процессами и аппаратами, биологическими объектами, оптимизировать технологии получения целевых продуктов, масштабировать технологии до уровня производства, обеспечивать выполнение правил техники безопасности на всем жизненном цикле продукта.

Программа обучения нацелена не на зубрежку учебников, а на получение студентами знаний, умений и навыков, востребованных реальными работодателями. Студенты получают общеинженерную, химическую и микробиологическую подготовку, навыки проектирования и управления биотехнологическими предприятиями. Бакалавры-биотехнологи получают базовые и углубленные представления в области естественнонаучных дисциплин, а именно биологии (общая биология, микробиология, биохимия, цитология, молекулярная биология), химии (общая и неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, коллоидная химия, химия биологически активных веществ), физике и математике, а также изучают ВСЕ технические дисциплины в полном объеме, включая оборудование и проектирование биотехнологических производств, процессы и аппараты биотехнологии. ПЛЮС кроме данных предметов студентов обучают азам экономики предприятий, управления, моделирования биотехнологических процессов на предприятии (с целью возможности контроля и управления каким-либо процессом на предприятии), инновационному менеджменту качества и коммерциализации (внедрения какой-либо технологии на рынок).

Особое внимание для профессиональной подготовки бакалавров уделяется производственной практике. За период обучения в бакалавриате студенты проходят практики по получению профессиональных умений и опыта в производственно-технологической, проектной и научно-исследовательской деятельности. В рамках этих практик студентов есть реальная возможность увидеть работу и организацию действующих предприятий и познакомиться с будущим местом работы.

Профессия биотехнолога уже довольно долго востребована в мире и в России. Специальность биотехнологии по праву относится к профессиям 21 века и в будущем именно биотехнологи совершат главные научные открытия.

Биотехнологи-выпускники политеха могут работать как на производстве, так и в научно-исследовательских институтах. На производствах карьера начинается с должности аппаратчика, лаборанта, микробиолога или специалиста (инженера) в зависимости от квалификации. Микробиологи работают в отделах микробиологического контроля продукции фармацевтических препаратов и пищевых продуктов и в НИИ. В НИИ обычно карьера начинается с лаборанта или младшего научного сотрудника. Некоторые студенты выбирают работу в компаниях торгующих оборудованием и реактивами, а также фармацевтические представители.

Основные места практики и трудоустройства

  • ООО «Объединенные Пивоварни Heineken» (пивзавод ВОЛГА, г. Н.Новгород),
  • Молочный комбинат «Нижегородский» (Вимм-Биль-Дан, г. Н.Новгород),
  • ГК Нижегородский масложировой комбинат (г. Н.Новгород),
  • ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (г. Н.Новгород),
  • ОАО «Каравай» (г. Н.Новгород),
  • ЗАО ПО «ГАММИ» (г. Н.Новгород),
  • ОАО «Нижфарм» (концерн Stada),
  • ООО «Филиал ФГПУ «НПО» Микроген МЗРФ «ИмБиО» (г. Н.Новгород),
  • ООО НПО «Диагностические системы» (г. Н.Новгород),
  • ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» (г. Н.Новгород),
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (г. Н.Новгород),
  • Очистные сооружения
  • ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных (г. Боровск Калужской обл.),
  • ЗАО «Генериум» (Владимирская область),
  • ООО «БИОСТАНДАРТ» (г. Санкт-Петербург)

Перспективы

В настоящее время специалисты-биотехнологи чрезвычайно востребованы, так как биотехнология - это наука и профессия будущего! В настоящее время биотехнологические процессы охватывают все большие и большие сферы, как в производственной, так и научной деятельности: фармацевтика и медицина, пищевая промышленность, охрана окружающей среды, ветеринарная и перерабатывающая промышленность, клеточная и генная инженерия и т.д. И этот список с каждым годом увеличивается!


Магистратура

Направление подготовки 11.04.04 - «Электроника и наноэлектроника»

  • Образовательная программа (направленность ОП) «Физика, химия и технология поверхностей и межфазных границ»
    Срок обучения: 2 года

Предлагаемая вам магистерская программа позволяет повысить в течение двух лет обучения ваши профессиональные компетенции, полученные в бакалавриате. Тематика обучения довольно широкая и позволяет работать не только в микроэлектронике и оптоэлектронике, но также во многих других отраслях производства. Это обусловлено тем, что значительная часть процессов переработки базируется на физике, химии и технологии межфазных и граничных явлениях. Например, в наноэлектронике и микроэлектронике используются планарные структуры и их качество определяется процессами на поверхности.

Значительная часть образовательного процесса проводится в лабораториях кафедры по грантам и договорам, а также в лабораториях и производственных подразделениях предприятий, с которыми кафедра связана многолетними договорами. На предприятиях студенты знакомятся с профессией и работодателями. Спектр тематик, по которым работают студенты-магистры широк – это энергоэффективные технологии в процессах мембранного разделения, новые методы получения радиационно-стойких структур, плазмо-химические технологии, технологии газодобычи и переработки газовых гидратов природного газа с целью извлечения ценных компонентов, методы получения и анализа высокочистых веществ, лазерная и электронная микроскопия и многое другое. Имеется возможность дистанционного обучения одновременно с работой на предприятии.

Область профессиональной деятельности выпускника: совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моделирование, проектирование, конструирование, технологию производства, использование и эксплуатацию материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального назначения.

Направление подготовки 19.04.01 - «Биотехнология»

  • Образовательная программа (направленность ОП) «Промышленная биотехнология и биоинженерия»
    Срок обучения: 2 года

Биотехнологические разработки пользуются большим спросом как в мировой промышленности и медицине, так и в частных компаниях, выпускающих лекарства, косметические средства, пищевые продукты. Направление подготовки объединяет знания в области биологии, химии, машиностроения.

Магистерская программа «Промышленная биотехнология и биоинженерия» направлена на подготовку специалистов, способных осуществлять управление и контроль технологического процесса на всех стадиях получения различных биотехнологических продуктов и разрабатывать технологии  получения новых продуктов. 

Объектами профессиональной деятельности магистров  являются: популяции  микробных клеток, закономерности их развития и функционирования, инженерные аспекты обеспечения жизнедеятельности биообъектов в процессе культивирования.  В процессе обучения студенты знакомятся с современным оборудованием и  аппаратурным  оформлением технологического процесса, а также с правилами организации  биотехнологического производства в соответствии с  современными требованиями по обеспечению качества продукции.


Аспирантура

На кафедре работает аспирантура по следующим специальностям:

  • 02.00.04 - физическая химия,
  • 05.17.03 - технология электрохимических процессов и защита от коррозии,
  • 05.27.06 - технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники,

А также докторантура.

Подготовка студентов всех уровней осуществляется по принципу «Образование через науку и производство». Для реализации этого принципа кафедра имеет многоуровневую инфраструктуру, включающую: Научно-образовательный центр «Новых технологий», Научно-исследовательские лаборатории, Центр новых материалов для атомного и энергомашиностроения, Малые инновационные предприятия для трансфера научных разработок в реальный сектор экономики.


Профессора и доценты кафедры читают лекции по дисциплинам профессионального цикла направлений 11.03.04, 19.03.01, 11.04.04.

Основной перечень дисциплин

  1. Автоматизация проектирования наноэлектронных устройств
  2. Методы получения промышленных штаммов микроорганизмов
  3. Квантовая и оптическая электроника
  4. Квантовая механика и статистическая физика
  5. Органическая химия
  6. Компоненты наноэлектроники
  7. Материалы электронной техники
  8. Методы аналитического контроля исходных материалов и компонентов изделий электронной техники
  9. Методы математической физики
  10. Общая биология и микробиология
  11. Метрология, стандартизация и технические измерения
  12. Нанотехнологии в электронике
  13. Физиология человека
  14. Процессы и аппараты биотехнологии
  15. Наноэлектроника
  16. Химия и глубокая переработка нефти и газа
  17. Гетероструктуры в наноэлектронике
  18. Оборудование и производство электронной и наноэлектронной техники
  19. Организация и управление предприятием
  20. Механические процессы и аппараты химической технологии
  21. Основы глубокой очистки веществ для микроэлектроники
  22. Теоретические основы фармацевтических и пищевых производств
  23. Технический и групповой анализ топлив
  24. Основы лучевых и плазменных методов в нанотехнологии
  25. Основы проектирования электронной компонентной базы
  26. Основы технологии электронной компонентной базы
  27. Прогнозирование качества и надежности изделий электронной техники
  28. Специальные вопросы физической химии
  29. Специальные процессы и аппараты
  30. Фармацевтическая химия и медицинская биотехнология
  31. Схемотехника
  32. Кинетика ферментативных реакций
  33. Теория поля
  34. Технология производства интегральных микросхем
  35. Общая и неорганическая химия
  36. Технология производства печатных плат
  37. Молекулярная биотехнология
  38. Физика конденсированного состояния
  39. Физико-химические основы анализа высокочистых материалов
  40. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
  41. Физико-химические основы технологии материалов и изделий электроники и наноэлектроники
  42. Физико-химические процессы и аппараты производства изделий электронной техники
  43. Физическая химия материалов и структур наноэлектроники
  44. Физические основы методов исследования материалов наноэлектроники
  45. Конструкционные материалы в химических производствах
  46. Катализ в нефтехимическом синтезе
  47. Теория вероятностей и математическая статистика
  48. Актуальные проблемы современной науки и техники в области наноэлектроники
  49. Химическая технология природных энергоносителей
  50. Методы глубокой очистки для микроэлектроники
  51. Методы исследования материалов и структур электронной техники
  52. Научные основы процессов разделения в нефтехимии
  53. Методы контроля и сертификации биотехнологических продуктов
  54. Методы математического моделирования в научных исследованиях
  55. Методологические основы исследований в биотехнологии
  56. Наночастицы в двухфазных системах
  57. Технологии глубокой переработки природных энергоносителей
  58. Проектирование, технология и электронная гигиена в электронной компонентной базе
  59. Специальные процессы и аппараты производства изделий электронной техники
  60. Технология автоматизации производства
  61. Термодинамика и кинетика нефтехимических процессов
  62. Физико-химические методы контроля процессов производства изделий электронной техники
  63. Массообменное оборудование и проектирование массообменных производств
  64. Диагностика материалов, структур и приборов электронной техники
  65. Процессы микро- и нанотехнологии
  66. Технология и производство печатных плат
  67. Технология печатных плат последнего поколения
  68. Технология, оборудование и производство материалов и изделий электронной техники

По всем читаемым дисциплинам на кафедре имеются методические указания к работе с приборами и выполнениями лабораторных работ, а также практические указания и учебные пособия для ещё более углубленного изучения дисциплин.

Кроме всего прочего студенты пишут рефераты, выполняют курсовые и расчетно-графические работы и проекты. В заключение прохождения обучения, будущие выпускники выполняют квалификационную работу. Для выполнения перечисленных видов работ кафедра имеет три лаборатории, оснащенные современным научным оборудованием, вычислительной техникой, средствами контроля и анализа, японского, немецкого и американского производства. На каждой из них аспиранты, магистры и бакалавры занимаются научными исследованиями по направлению научных работ кафедры. Темы научных работ соответствуют самым передовым мировым разработкам. Во время обучения  и по окончании обучения выпускник сможет посвятить себя науке. Он сможет заниматься различными исследованиями в области электроники, наноэлектроники и биотехнологии. Есть возможность сотрудничества с научными и исследовательскими центрами, участия в разработках и в производстве. Оно организовано, в частности, на заводах и фабриках, которые занимаются выпуском различных электронных устройств или пищевой промышленности.

Активное вовлечение студентов в научную и практическую работу способствует их успешному развитию как специалистов, позволяет на основе выполненных работ участвовать в научных конференциях, конкурсах научных работ, получать гранты и именные стипендии.

Многие наши студенты являются грантополучателями по программе «У.М.Н.И.К.» (порядка 200 тысяч рублей в год в течении 2 лет) и «У.М.Н.И.К. на С.Т.А.Р.Т.» (один млн. руб. в год), а также различных стипендий Ученого Совета НГТУ, стипендии профессора Ю.С. Седакова (НИИИС им. Ю.С. Седакова), стипендии Президента и Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России и другие.

Выпускники востребованы на предприятиях микро- и наноэлектронике РФ, в  сферу профессиональной деятельности входят все этапы производства микро-и наноэлектронных устройств:  разработки конструкторской и технологической документации, этапы изготовления, тестирование и программирование, моделирование новых электронных устройств, отработка режимов получения различных полупроводниковых материалов, разработка и сопровождения технологии получения новых материалов для наноэлектроники.

В настоящее время специалисты-биотехнологи чрезвычайно востребованы, так как биотехнология -это наука и профессия будущего! В настоящее время биотехнологические процессы охватывают все большие и большие сферы, как в производственной, так и научной деятельности: фармацевтика и медицина, пищевая промышленность, охрана окружающей среды, ветеринарная и перерабатывающая промышленность, клеточная и генная инженерия и т.д. И этот список с каждым годом увеличивается!

Кафедра активно включилась в новую работу по подготовке заявок на получение грантов Российского научного фонда и в подготовке заявок в рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.».

Кафедра активно развивает сотрудничество с другими кафедрами и институтами НГТУ.В рамках реализации постановления правительства РФ № 219 от 10.03.2009 г. «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях» на кафедре был создан Центр новых материалов для атомного и энергомашиностроения, закуплен комплекс нового уникального аналитического оборудования, создана лаборатория по моделированию процессов.

Сотрудничество между наукой и бизнесом осуществляется в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 218 от 9 апреля 2010 г. Института транспортных систем (ИТС) НГТУ совместно со специалистами Горьковского автозавода (Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» (АЗ ГАЗ) осуществляют тесное и многостороннее сотрудничество в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства экологичных ресурсосберегающих легких коммерческих автомобилей». Целью проекта является развитие кооперации между НГТУ, АЗ ГАЗ, другими организациями реального сектора экономики, а также ведущими зарубежными университетами и научными центрами при создании высокотехнологичного производства легких коммерческих автомобилей, отвечающих современным требованиям по пригодности к утилизации, и с двигателями, удовлетворяющими современным и перспективным экологическим нормам. Проект включает в себя ряд направлений научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Общий объем финансирования проекта – 813 млн. руб. В целях повышения эффективности и результативности выполнения отдельных видов работ НГТУ привлекает соисполнителей: ООО «Объединенный инженерный центр» (далее ООО «ОИЦ») и Научно-исследовательскую аэрокосмическую лабораторию Королевства Нидерланды (далее NLR). В рамках этого проекта на кафедре «Нанотехнологии и биотехнологии» ведутся испытания новых полимерных материалов. В июне 2014 году сотрудники кафедры участвовали с двумя устными докладами в Мировом автомобильном конгрессе FISITA-2014 (Нидерланды).

В июле 2014 года сотрудники кафедры принимали участие в международной конференции по мембранам ICOM-2014, которая проходила в Китае. Студенты и аспиранты (от 18 до 28 лет) кафедры готовят доклады для участия в отборе по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развития развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Первоначальный отбор проводился в рамках XIII Международной молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки» (май 2014)

Также сотрудники кафедры принимали участие в Европейском химическом конгрессе (EuCheMS Congress), который проводился в Стамбуле (Турция) в сентябре 2014 года.

На кафедре выполняются инициативные проекты, поддержанные Российским фондом фундаментальных исследований, причем в рамках выполнения этих проектов создаются научные коллективы, в которых участвуют сотрудники других кафедр НГТУ, сотрудники учреждений Российской Академии Наук и ведущих ВУЗов страны. Также кафедра ведет работу по созданию результатов интеллектуальной деятельности (патенты, ноу-хау и т.д.). Разработки кафедры отмечены наградами различных уровней.

В научной работе активное участие принимают студенты и аспираты кафедры. В 2014 г. кафедра включилась в программу создания STEM-центров (Science, Technology, Engineering, Mathematics), которая стартовала в 2012 году.

В 2017 году магистерская образовательная программа «Физика, химия и технология поверхностей и межфазных границ» успешно прошла профессионально-общественную аккредитацию РОСНАНО.

  1. Davletbaeva I.M., Emelina O.Y., Vorotyntsev I.V., Davletbaev R.S., Grebennikova E.S., Petukhov A.N., Akhmetshina A.I., Sazanova T.S., Loskutov V.V. Synthesis and properties of novel polyurethanes based on amino ethers of boric acid for gas separation membranes // RSC Advances. 2015. V. 5. P. 65674-65683.
  2. Petukhov A.N., Shablykin D.N., Vorotyntsev A.V., Vorotyntsev I.V., Vorotyntsev V.M. Effects of association with impurities in ammonia purification // Fluid Phase Equilibria. 2015. V. 406. P. 163-167.
  3. Grinvald I.I., Vorotyntsev V.M., Vorotyntsev I.V., Kalagaev I.Yu., Vorotyntsev A.V., Salkina S.V., Petukhov A.N., Spirin I.A., Grushevskaya A.I. IR Manifistation of water intermediates formation with sodium hydroxide and sodium salts in KBr matrix // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015. V. 89. № 13. P. 145-150.
  4. Semenov K.N., Charykov N.A., Vorotyntsev I.V. Temperature dependence of the solubility of fullerenes C60 derivatives with piperidine, pyrrolidine, and morpholine and fullerenes C70 with pyrrolidine in benzene, toluene, and o-xylene at 20-80°C // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015. V. 89. № 1529. P. 1206-1210.
  5. Vorotyntsev V.M., Vorotyntsev I.V., Petukhov A.N., Vorotyntsev A.V. The modeling of gasoline permeation through polymeric materials // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2015. V. 49. P. 271-267.
  6. Vorotyntsev V.M., Malyshev V.M., Vorotyntsev I.V. High purification of gases by the hybrid gas hydrate-membrane method // Petroleum Chemistry. 2014. V. 54. P. 491-497.
  7. Vorotyntsev V.M., Drozdov P.N., Vorotyntsev I.V., Battalov S.V. High purification of gases for removal of highly permeable impurities in membrane units comprised of two or three in-series modules // Petroleum Chemistry. 2014. V. 54. P. 698-704.
  8. Воротынцев, В.М. Наночастицы в двухфазных системах / Воротынцев В.М. - М.: Издательство «Известия» УД П РФ, 2010. - 320 с.
  9. Воротынцев, В.М. Газогидратная кристаллизация / В.М. Воротынцев, В.М. Малышев. - Нижний Новгород: Изд. НГТУ, 2012. - 223 с.
  10. Соколова Т.Н. ХИМИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биотехнология" / Т. Н. Соколова, В. Р. Карташов; М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования «Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева». Нижний Новгород, 2011.
  11. Соколова Т.Н. ОСНОВЫ БИОХИМИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ учебное пособие по направлению «Биотехнология» / Т. Н. Соколова, В. Р. Карташов, О. В. Кузина; М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева». Нижний Новгород, 2011.
  12. Соколова Т.Н. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ Т. Н. Соколова, В. Р. Карташов; М-во образования и науки РФ, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2010.
  13. Соколова Т.Н. ВВЕДЕНИЕ В МОЛЕКУЛЯРНУЮ БИОЛОГИЮ КЛЕТКИ учеб. пособие для студентов специальности «Биотехнология» / Т. Н. Соколова, В. Р. Карташов, О. В. Кузина; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования, Нижегор. гос. техн. ун-т. Нижний Новгород, 2005.
  14. Vorotyntsev, V.M., Gas hydrates: nanosized phases in the separation and purification of substances by crystallization/V.M. Vorotyntsev, V.M. Malyshev // Russian Chemical Reviews. -2011.- V. 80.- № 10. - P. 971-991 Импакт-фактор 2,299DOI 10.1070/RC2011v080nl0ABEH004176
  15. Vorotyntsev, A.V. Kinetics of catalytic hydrogen reduction of SiCl4 in the presence of nickel chloride/ A.V. Vorotyntsev, G.M. Mochalov, V.M.Vorotyntsev // Inorganic Materials. – 2013. – V. 49. № 1. – P. 1-5 Импакт-фактор 0,376DOI 10.1134/S0020168513010159
  16. Vorotyntsev V.M., Drozdov P.N., Vorotyntsev I.V. High purification of substances by a gas separation method // Desalination. 240 (1-3) (2009) 301-305. DOI: 10.1016/j.desal.2007.12.043 Импакт-фактор 3.041
  17. Vorotyntsev I.V., Grinvald I.I., Kalagaev I.Yu., Petukhova N.A., Petukhov A.N. Complexation of Ammonia and Water with Cellulose Acetate upon Transmembrane Trasport // Petroleum Chemistry. 53 (8) (2013) 564-566. DOI: 10.1134/S096554411308015X (Импакт-фактор 0.451
  18. Vorotyntsev, V.M., Gas-Chromatographic determination of impurities of organic and chlorinated organic compounds and carbon monoxide and carbon dioxide in high purity hydrogen chloride / V.M. Vorotyntsev, G.M. Mochalov, O.A. Artemyeva, S.S. Suvorov // Journal of Analytical Chemistry. - 2012. –V. 67.-№ 3. - P. 258-261 Импакт-фактор 0,616DOI 10.1134/S1061934812030124
  19. Vorotyntsev, A.V., Quantum chemical simulation of silicon tetrachloride hydrogenation/A.V. Vorotyntsev, S.V. Zelentsov, V.M. Vorotyntsev // Russian Chemical Bulletin – 2011 –V. 60. № 8. -P. 1531-1536 Импакт-фактор 0,423DOI 10.1007/s11172-011-0228-2
  20. Vorotyntsev V.M., Drozdov P.N., Vorotyntsev I.V., Anikin A.E., Beljaev E.M., Soboleva Yu.A. The physic-chemical bases of separation and high purification of fluorocarbons and simple gases // Petroleum Chemistry. 51 (7) (2011) 492-495.DOI: 10.1134/S0965544111070139 (Импакт-фактор 0.451)
  21. Vorotyntsev V.M., Drozdov P.N., Vorotyntsev I.V., Pimenov O.A. Separation and Concentration of a Low-Penetrating Impurity by Membrane Gas Separation // Petroleum Chemistry. 52 (9) 2012 631-635. DOI: 10.1134/S0965544112080129 (Импакт-фактор 0.451)
  22. Vorotyntsev I.V., Grinvald I.I., Kalagaev I.Yu., Petukhov A.N., Sutyagina E.A., Vorotyntsev A.V., Derbisher E.V., Petukhova N.A., Vorotyntsev V.M. IR Spectroscopic Study of the Complex Formation of Ammonia and Water Molecules in a KBr Matrix // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2014. V. 88. № 4. P. 625-628. DOI: 10.1134/S003602441404030X (Импакт-фактор 0.386)
  23. Vorotyntsev, V.M. Silicon ion implantation for growing structurally perfect silicon layers on /V.M. Vorotyntsev, E.L. Shobolov, V.A. Gerasimov // Semiconductors. - 2011. - V. 45.- № 12. - P. 1600-1603 Импакт-фактор 0,600 DOI 10.1134/S1063782611120153
  24. Petukhov A.N., Vorotyntsev V.M., Shabllikin D.N., Vorotyntsev I.V., Suvorov S.S. Dependance of the Effective Coefficient of Separating a Mixture of NH3-O2 and NH3-N2 on the Rate of Distillation // Russian Journal of Physical Chemistry A. 87 (9) (2013) 1570-1574. DOI: 10.1134/S0036024413090185 (Импакт-фактор 0.386)
  25. Vorotyntsev V.M., Vorotyntsev I.V., Smirnov K.Yu. The thermal equation for ammonia sorption by cellulose acetate // Russian Journal of Physical Chemistry A. 83(5) (2009) 818-821. DOI: 10.1134/S0036024409050239 (Импакт-фактор 0.386)
  26. Grinvald I.I., Kalagaev I.Y., Vorotyntsev A.V., Vorotyntsev I.V. Low Temperature IR Study of Shape Transition in Carbon-, Silicon- and Germanium-Tetrachlorides. Journal of Materials Science and Engineering A. 2013. V. 3 № 8. P. 554-559 Импакт-фактор: не цитируется в Web of Science http://www.davidpublishing.org/show.html?14936
  27. Grinvald I.I., Kalagaev I.Y., Vorotyntsev A.V., Sytyagina E.A. Molecular Transformation of C-, Si- and Ge-tetrachlorides in Liquid Phase. Journal of Materials Science and Engineereng A. 2013. V. 3. № 3. P. 274-277 Импакт-фактор: не цитируется в Web of Science http://www.davidpublishing.org/show.html?12778
  28. Vorotyntsev I.V., Kozyrev I.V., Shablikin D.N. Water Removal from Ammonia by Low temperature filtration // Inorganic Materials. 48 (3) (2012) 321-325. DOI: 10.1134/S0020168512030193 (Импакт-фактор 0.376)
  29. Vorotyntsev V.M., Drozdov P.N., Vorotyntsev I.V. Mathematical modeling of the fine purification of gas mixtures by absorption pervaporation // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 45 (2) (2011) 180-184. DOI: 10.1134/S0040579511020163 (Импакт-фактор 0.360)
  30. Калинина А.А., Радостин С.Ю., Хлопин С.Ю., Соколова Т.Н., Москвичев А.Н., Разов Е.Н., Карташов В.Р. РОЛЬ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА КАК ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ БАКТЕРИЙ-ОРГАНОТРОФОВ В ИНИЦИИРОВАНИИ КОРРОЗИИ ЦИНКА // Коррозия: материалы, защита. 2014. № 3. С. 44-47
  31.  Belov D.V.; Kalinina A. A.; Sokolova T. N.; Smirnov V. F.; Chelnokova M. V.; Kartashov V. R. Role of superoxide anion radicals in the bacterial corrosion of metals //APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 2013 V.48 Issue 3 P. 270-274 (импакт-фактор 0,689) doi: 10.1134/S00036838120300273.
  32. Радостин С. Ю., Москвичев А. А., Челнокова М. В., Калинина А. А., Соколова Т. Н., Исаев В. В., Москвичев А. Н., Разов Е. Н., Карташов В. Р. О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОРРОЗИИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БАКТЕРИИ Escherichia coli 321–5 // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 11. С. 46-49 (импакт-фактор 0,223)
  33. Belov D.V., Kalinina A.A., Sokolova T.N., Smirnov V.F., Chelnokova M.V., Kartashov V.R. Role of superoxide anion radicals in the bacterial corrosion of metals 2012 Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia 48 (3) PP. 302 - 307 (импакт-фактор 0,809)
  34. Карташов В.Р., Челнокова М.В., Калинина А.А., Соколова Т.Н., Радостин С.Ю., Москвичев А.А. ГЕНЕРАЦИЯ O2- МИКРООРГАНИЗМАМИ И ЕГО РОЛЬ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2013. № 1 (98). С. 242-246 (импакт-фактор 0,029)
  35. Калинина А.А., Москвичев А.Н., Разов Е.Н., Хлопин С.Ю., Соколова Т.Н., Карташов В.Р. ВЛИЯНИЕ АДСОРБИРОВАННЫХ НА ЦИНКЕ ФЕНОЛОВ НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ КОРРОЗИЮ // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2013. № 1 (98). С. 247-252 (импакт-фактор 0,029)
  36. Челнокова М.В., Калинина А.А., Аникина Т.А., Соколова Т.Н., Карташов В.Р. РОЛЬ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ ЦИНКА //Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2012. № 1 (94). С. 248-253 (импакт-фактор 0,029)
  37. Калинина А.А., Белов Д.В., Челнокова М.В., Соколова Т.Н., Москвичев А.Н., Разов Е.Н., Карташов В.Р. СОЕДИНЕНИЯ - АКЦЕПТОРЫ ЭЛЕКТРОНОВ В ИССЛЕДОВАНИИ БИОКОРРОЗИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ // Коррозия: материалы, защита. 2011. № 12. С. 29-32 (импакт-фактор 0,223)
  38. Челнокова М.В., Белов Д.В., Калинина А.А., Соколова Т.Н., Смирнов В.Ф., Карташов В.Р. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА В КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ //Коррозия: материалы, защита. 2011. № 3. С. 19-26 (импакт-фактор 0,223)
  39. Белов Д.В., Калинина А.А.С.Т.Н., Кузина О.В., Карташов В.Р., Соколова Т.Н. КОРРОЗИЯ ЦИНКА И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БАКТЕРИЙ //Коррозия: материалы, защита. 2011. № 7. С. 42-47 (импакт-фактор 0,223)
  40. Челнокова М.В., Белов Д.В., Соколова Т.Н., Смирнов В.Ф., Калинина А.А., Карташов В.Р. ГЕНЕРАЦИЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНИОН-РАДИКАЛА МИКРОМИЦЕТАМИ И ЕГО РОЛЬ В КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ //Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2011. Т. 54. № 10. С. 133-136 (импакт-фактор 0,158)
  41. Белов Д.В., Калинина А.А., Челнокова М.В., Соколова Т.Н., Карташов В.Р. БАКТЕРИАЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ЦИНКА И ЕЕ АКТИВАЦИЯ ИОНОЛОМ //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 6-1. С. 127-131 (импакт-фактор 0,095)
  42. Smirnov V.F., Sokolova T.N., Belov D.V., Kuzina O.V., Kartashov V.R. MICROBIOLOGICAL CORROSION OF ALUMINUM ALLOYS // Applied Biochemistry and Microbiology. 2008. Т. 44. № 2. С. 192-196 (импакт-фактор 0,689) DOI: 10.1007/s10438-008-2011-1
  43. Смирнов В.Ф., Белов Д.В., Соколова Т.Н., Кузина О.В., Карташов В.Р. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ // Прикладная биохимия и микробиология. 2008. Т. 44. № 2. С. 213-218 (импакт-фактор 0,809)
  44. Belov D.V., Sokolova T.N., Kuzina O.V., Kartashov V.R., Smirnov V.F., Kostyukova L.V. CORROSION OF ALUMINUM AND ITS ALLOYS UNDER THE EFFECT OF MICROSCOPIC FUNGI // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2008. Т. 44. № 7. С. 737-742 (импакт-фактор 0,693) DOI: 10.1134/S0033173208070151
  45. Белов Д.В., Соколова Т.Н., Карташов В.Р., Смирнов В.Ф., Челнокова М.В., Ляпина М.А. КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ //Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2007. Т. 50. № 6. С. 60-61 (импакт-фактор 0,158)
  46. Белов Д.В., Соколова Т.Н., Смирнов В.Ф., Кузина О.В., Косюкова Л.В., Карташов В.Р. КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ // Коррозия: материалы, защита. 2007. № 9. С. 36-41 (импакт-фактор 0,223)
  47.  Vorotyntsev A.V., Zelentsov S.V., Vorotyntsev V.M. Quantum chemical simulation of silicon tetrachloride hydrogenation (2011) Russian Chemical Bulletin, 60 (8), pp. 1531-1536.
  48. Vorotyntsev V.M., Malyshev V.M., Mochalov L.A., Petukhov A.N., Salnikova M.E. The capture of nanosized particles by the directional crystallization of sulfur //Separation and Purification Technology (2018) 199, 214-221
  49. Vorotyntsev A.V., Petukhov A.N.,  Makarov D.A., Razov E.N., Vorotyntsev I.V.,  Nyuchev A.V., Kirillova N.I., Vorotyntsev, V.M.  Synthesis, properties and mechanism of the ion exchange resins based on 2-methyl-5-vinylpyridine and divinylbenzene in the catalytic disproportionation of trichlorosilane // Applied Catalysis B: Environmental (2018) 224, 621-633
  50. Trubyanov M.M., Mochalov G.M., Vorotyntsev V.M., Suvorov S.S., Intensification of the mass transfer performance in packed columns for high-purity liquified gases distillation under elevated pressure, Russ. J. Appl. Chem. 86 (2013). doi:10.1134/S1070427213120094.
  51. Battalov S.V., Sazanova T.S., Trubyanov M.M., Puzanov E.S., Vorotyntsev V.M., Drozdov P.N., and Vorotyntsev I.V. Modeling of Fast-Permeant Component Removal from Gas Mixture in a Membrane Module with Pulsed Retentate, Petroleum Chemistry, 2018, Vol. 58, No. 9, pp. 806–814
  52. Atlaskin A.A., Trubyanov M.M., Yanbikov N.R., Bukovsky M.V., Drozdov P.N., Vorotyntsev V.M., and Vorotyntsev I.V. Total Reflux Operating Mode of Apparatuses of a Membrane Column Type during High Purification of Gases to Remove a Highly Permeable Impurity, Petroleum Chemistry, 2018, Vol. 58, No. 6, pp. 508–517
  53. Mochalov L., Logunov A., Vorotyntsev A., Vorotyntsev V., Mashin A. Purification of tellurium through thermal decomposition of plasma prepared tellurium hydride, Separation and Purification Technology 204 (2018) 276–280
  54. Akhmetshina A.I., Petukhov A.N., Mechergui A., Vorotyntsev A.V., Nyuchev A.V., Moskvichev A.A., and Vorotyntsev I.V. Evaluation of Methanesulfonate-Based Deep Eutectic Solvent for Ammonia Sorption, J. Chem. Eng. Data  63, 6, 1896-1904
  55. Sazanova T.S., Otvagina K.V., Vorotyntsev I.V. The contributions of supramolecular organization to mechanical properties of chitosan and chitosan copolymers with synthetic polymers according to atomic force microscopy, Polymer Testing 68 (2018) 350-358
  56. Атласкин А.А., Трубянов М.М., Янбиков Н.Р., Буковский М.В., Дроздов П.Н., Воротынцев В.М., Воротынцев И.В. Безотборный режим работы аппаратов типа мембранная колонна в процессе удаления легкопроникающей примеси при глубокой очистке газов, Мембраны и мембранные технологии, 2018, том 8, № 3, с. 196–206
  57. Воротынцев А.В., Петухов А.Н., Разов Е.Н., Макаров Д.А., Воротынцев В.М. Каталитическая активность Amberlyst A-21 в диспропорционировании трихлорсилана при критических температурных условиях, Катализ в промышленности, т. 18, № 2, 2018
  1. Пат. 2472704 Российская Федерация, МПК C01B33/107. Способ каталитического гидрирования тетрахлорида кремния / Воротынцев А.В., Боровков В.А., Воротынцев В.М.; заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ) (RU).- №2011137665/05; заявл. 14.09.2011; опубл. 20.01.2013. - 5 с.
  2. Пат. 2468994 Российская Федерация, МПК C01C1/12, B01D53/14. Способ выделения аммиака из газовой смеси и устройство для его осуществления / Воротынцев И.В., Петухов А.Н., Павлова Н.В., Шаблыкин Д.Н.; заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ) (RU).- №2011125535/05; заявл. 22.06.2011; опубл. 10. 12.2012. - 6 с.: ил.
  3. Пат. 2467994 Российская Федерация, МПК C07C17/38, B01D61/00. Способ очистки тетрафторметана и устройство для его осуществления / Воротынцев В.М., Дроздов П.Н., Воротынцев И.В., Пименов О.А.; заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ) (RU).- №2011125536/04; заявл. 08.06.2011; опубл. 27.11.2012. - 9 с.: ил.
  4. Ноу-Хау «Способ получения газовых смесей». Воротынцев И.В., Воротынцев А.В. Приказ НГТУ № 309/1 от 03.10.2012
  5. Ноу-Хау «Способ выделения гидридных газов из газовых смесей». Воротынцев И.В., Воротынцев А.В. Приказ НГТУ № 309/2 от 03.10.2012
  6. Ноу-Хау «Способ каталитического гидрирования тетрахлорида кремния». Воротынцев И.В., Воротынцев А.В. Приказ НГТУ № 212 от 01.11.2011
  7. Пат. 029297. Устройство для проверки герметичности полимерных топливопроводов транспортных средств / Воротынцев В.М., Воротынцев И.В., Воротынцев А.В., Петухов А.Н., Атласкин А.А.; заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ) (RU). - Заявка №201600073; заявл. 12.01.2016; опубл. 30.03.2018.
  1. Грант Российского научного фонда на «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований» «Плазменная аддитивная технология получения высокочистых халькогенидных стекол и создание на их основе 3-D элементов микрофотоники и оптоэлектроники ИК диапазона с использованием фемтосекундного лазерного излучения»
  2. Грант Российского научного фонда на «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с привлечением молодых исследователей» «Разработка гибридных схем выделения сероводорода и углекислого газа из газовых смесей»
  3. Гос.задание Минобрнауки России, 2014/133/103, Разработка энергоэффективных технологий на базе наноструктурированных материалов для химических и технологических процессов, 2014-2016
  4. Гран Президента Минобранауки России, 14.124.13.5783-МД, Создание генератора высокочистого фосфина на базе энергоэффективной комплексной технологии электрохимического синтеза и мембранного газоразделения, 2013-2014
  5. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг Минобрнауки России, Соглашение 14.В37.21.0836, Разработка физико-химических основ гидрирования фосфора электрохимическим методом, 2012-2013
  6. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадрыинновационной России» на 2009-2013 гг.» Минобрнауки России, Гос. контракт П2537, Разработка энергоэффективной технологии получения высокочистого аммиака для производства энергосберегающих источников света, 2009-2011
  7. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг" Минобрнауки России, Соглашение 14.B37.21.2036, Определение структуры и состава поверхности и межфазных границ металлов, полупроводников и диэлектриков при воздействии на неорганические субстанции органических и неорганических веществ, 2012.
  8. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг" Минобрнауки России, Соглашение 14.132.21.1459, "Получение высокочистого метилсилана при взаимодействии метилтрихлорсилана с гидридом бария", 2012-2013.
  9. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.» Минобрнауки России, Соглашение 14.B37.21.2056, Получение о определение свойств функциональных наноматериалов и исходных веществ для их получения с целью расширения области применения наноматериалов, 2012.
  10. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры» Минобрнауки России, 14.740.12.0863, Разработка энергоэффективных технологий получения высокочистых веществ и новых материалов в химии и химической технологии, 2011.
  11. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры» Минобрнауки России, 14.740.11.1244, Интенсификация процесса низкотемпературной кристаллизации аммиака методом мембранного газоразделения, 2011-2012.
  12. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.» Минобрнауки России, Гос. контракт П677, Разработка энергосберегающего метода синтеза хлорсиланов из тетрахлорида кремния, 2010-2011.
  13. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.» Минобрнауки России, Гос. контракт П2265, Разработка энергосберегающего метода разделения газовых смесей методом диффузии через полимерные нанопористые мембраны, 2009-2011.
  14. РФФИ, 15-08-04494 A, Очистка газов от примеси паров в мембранных аппаратах с дополнительной конденсацией
  15. РФФИ, 14-08-00898 А, Ионная активность и ионный перенос в системах мембрана-взаимодействующий пенетрант, 2014-2016
  16. РФФИ, 11-08-00707-а, Протонная активность при трансмембранном переносе в системах мембрана-активно взаимодействующий пенетрант, 2011-2013
  17. РФФИ, 13-08-00687 А, Разработка нового гибридного метода разделения газовых смесей, сочетающий первапорацию, абсорбцию и газогидратную кристаллизацию, 2013-2015.
  18. РФФИ, 13-08-97113, Разработка энергоэффективной технологии получения концентрированного генераторного газа пиролизом с мембранным разделением компонентов газовой смеси, 2013-2014.РФФИ, 11-08-90713, Определение влияния поверхностной морфологии нанокомпозитных полимерных мембран на их физико-химические и транспортные характеристики, 2013
  19. .РФФИ, 12-08-90823, Определение влияния добавок фуллерена на газоразделительные свойства мембран на основе полисульфона, 2012.
  20. РФФИ, 11-08-90713, Определение газотранспортных характеристик мембран на основе полиариленов и полимерных нанокомпозитов в процессе разделения газовых смесей, 2011.
  21. РФФИ, 10-08-00796, Разработка технологии глубокой очистки тетрафтороуглерода методом мембраннго газоразделения с использованием мембранных каскадов нового типа, 2010-2012.
  22. РФФИ, 09-03-97028, Разработка новых низкотемпературных методов каталитического гидрирования хлорсиланов и органохлорсиланов, 2009-2010.
  1. Второе место во VIII конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискании премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина в номинации «Лучшее изобретение года в Нижегородской области в сфере химии и металлургии» за патент РФ 2472704 (Нижний Новгород, 2014)
  2. Золотая медаль 16 Международного салона инноваций и инвестиций «Архимед-2013» за патенты РФ 2467994 (Москва, 2013)
  3. Бронзовая медаль 16 Международного салона инноваций и инвестиций «Архимед-2013» за патенты РФ 2468994 (Москва, 2013)
  4. Золотая медаль «Innovations for investment to the future» Американо-российского делового союза (Нью-Йорк, 2011)
  5. Золотая медаль 8 Международного салона инноваций и инвестиций за разработку «Комплексная ресурсосберегающая технология получения летучих соединений кремния для опто-, микро- и наноэлектронике» (Москва, 2008)
  6. Серебряная медаль 7 Международного салона инноваций и инвестиций за разработку «Технологии и оборудование для глубокой очистки веществ (нанофильтры)» (Москва, 2007)
  7. Диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за разработку «Технологии и оборудование для глубокой очистки веществ (нанофильтры)» (Москва, 2007)