Лысков Николай Викторович, зав. отделом

Ученая степень к.х.н.

тел.: +7 496 522-16-14 (корп. 2/7, ком. 87, 214)

e-mail: lyskov@icp.ac.ru

ResearcherID (WoS) Scopus ORCID ResearchGate РИНЦ

Биография

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах (1997-2003 гг.); по специальности химик, материаловед-исследователь.

Аспирантура: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах (2003-2006 гг.)

Научные интересы

  • Изучение электротранспортных свойств систем с электронным, ионным и смешанным электронно-ионным переносом заряда.
  • Поиск новых электродных материалов для твердооксидных топливных элементов и исследование их свойств в электрохимических реакциях на трехфазных (газ/электрод/электролит) границах.
  • Разработка методов формирования тонкопленочных газоплотныхтвердоэлектролитных покрытий для высокотемпературных электрохимических устройств.
  • Создание и испытание опытных образцов высокотемпературных электрохимических устройств планарной и трубчатых конструкций.

Идентификаторы:

WoSResearcherID: A-6840-2014

Scopus AuthorID: 8597931200

ORCID: 0000-0001-8466-2455

Индивидуальный номер ученого (“Карта российской науки”): 00037696

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU:

SPIN-код: 3009-2293, AuthorID: 133605

Достижения

Руководство научными проектами:

  1. Проект РФФИ № 11-08-01159-а «Установление закономерностей функционирования твердооксидных топливных ячеек и твердотельных электрохимических сенсоров посредством химического дизайна границы электрод/электролит» (2011-2013 гг.).
  2. Проект РФФИ № 14-08-01260-а «Новые катодные материалы для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов на основе сложных оксидов с перовскитоподобной слоистой структурой» (2014-2016 гг.).
  3. Проект РФФИ № 15-38-20247-мол_а_вед «Новые функционально-градиентные композитные катодные материалы для твердооксидных топливных элементов» (2015-2016 гг.).
  4. Проект РФФИ № 17-08-00831-а «Новые подходы к повышению эффективности катодных материалов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов» (2017-2019 гг.).
  5. Проект РФФИ № 20-08-00454-a «Инновационные подходы к созданию новых композитных катодных материалов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов»(2020-2022 гг.).

Список публикаций

Перечень наиболее значимых (в порядке цитируемостив WoS) публикацийс указанием импакт-фактора журнала (не более 10)

  1. N.V. Lyskov, M.S. Kaluzhskikh, L.S. Leonova, G.N. Mazo, S.Ya. Istomin, E.V. AntipovElectrochemical characterization of Pr2CuO4 cathode for IT-SOFC // Int. J. Hydrogen Energy, 2012, V. 37, No. 23, P. 18357–18364.DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.09.099.IF – 4.939.
  2. N.V. Lyskov, Yu.G. Metlin, V.V. Belousov, Yu.D. Tretyakov. Transport Properties of Bi2CuO4-Bi2O3 Ceramic Composites. // Solid State Ionics, 2004, vol. 166/1-2, pp. 207-212. DOI: 10.1016/j.ssi.2003.10.008. IF – 3.107.
  3. L.M. Kolchina, N.V. Lyskov, D.I. Petukhov, G.N. Mazo. Electrochemical characterization of Pr2CuO4-Ce0.9Gd0.1O1.95 composite cathodes for solid oxide fuel cells // J. Alloys Compd., 2014, Vol. 605, pp. 89–95. DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.03.179. IF – 4.65.
  4. A.V. Shlyakhtina, S.N. Savvin, N.V. Lyskov, I.V. Kolbanev, O.K. Karyagina, S.A. Chernyak, L.G. Shcherbakova, P.Nunez. Polymorphism in the family of Ln6-xMoO12-δ (Ln = La, Gd-Lu; x=0, 0.5) oxygen ion- and proton-conducting materials // Journal of Materials Chemistry A, 2017, Vol. 5, P. 7618-7630. DOI: 10.1039/c6ta09963g. IF – 11.301.
  5. Mazo G.N., Kazakov S.M., Kolchina L.M., Morozov A.V., Istomin S.Ya., Lyskov N.V., Gippius A.A., Antipov E.V. Thermal expansion behavior and high-temperature electrical conductivity of A2-xAx’Cu1-yCoyO4±δ (A = La, Pr; A’ = Pr, Sr) oxides with the K2NiF4-type structure // J. Alloys Compd., 2015, Vol. 639, P. 381–386.DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.03.081. IF – 4.65.
  6. A.V. Shlyakhtina, K.S. Pygalskiy, D.A. Belov, N.V. Lyskov, E.P. Kharitonova, I.V. Kolbanev, A.B. Borunova, O.K. Karyagina, E.M. Sadovskaya, V.A. Sadykov, N.F. Eremeev. Proton and oxygen ion conductivity in the pyrochlore/fluorite family of Ln2-xCaxScMO7-δ (Ln = La, Sm, Ho, Yb; M= Nb, Ta; x = 0, 0.05, 0.1) niobates and tantalates // Dalton Trans., 2018, vol. 47, pp. 2376-2392. DOI: 10.1039/C7DT03912C.IF – 4.174.
  7. A.V. Shlyakhtina, S.N. Savvin, N.V. Lyskov, D.A. Belov, A.N. Shchegolikhin, I.V. Kolbanev, O.K. Karyagina, S.A. Chernyak, L.G. Shcherbakova, P. Nunez.  Sm6-xMoO12-δ (x = 0, 0.5) and Sm6WO12– Mixed electron-proton conducting materials // Solid State Ionics, 2017, Vol. 302, P. 143-151.DOI: 10.1016/j.ssi.2017.01.020.IF – 3.107.
  8. G.N. Mazo, S.M. Kazakov, L.M. Kolchina, S.Ya. Istomin, E.V. Antipov,N.V. Lyskov, M.Z. Galin, L.S. Leonova, Yu.S. Fedotov, S.I. Bredikhin, YiLiu, G. Svensson, Z. Shen. Influence of structural arrangement of R2O2 slabs of layered cuprates on high-temperature properties important for application in IT-SOFC // Solid State Ionics, 2014, Vol. 257, pp. 67–74. DOI: 10.1016/j.ssi.2014.01.039. IF – 3.107.
  9. S.А. Baskakov, Y.V. Baskakova, N.V. Lyskov, N.N. Dremova, A.V. Irzhak, Y. Kumar, A. Michtchenok, Y.М. Shulga. Fabrication of current collector using a composite of polylactic acid and carbon nano-material for metal-free supercapacitors with graphene oxide separators and microwave exfoliated graphite oxide electrodes // ElectrochimicaActa, 2018, vol. 260, pp. 557-563. DOI: 10.1016/j.electacta.2017.12.102.IF – 6.215.
  10. N.V. Lyskov, Yu.G. Metlin, V.V. Belousov, Yu.D. Tretyakov. Microstructure evolution and conductivity of Bi2CuO4 – Bi2O3 composites nearbythe eutectic point. // Solid State Ionics, 2004, vol. 173/1-4, pp. 135-139. DOI: 10.1016/j.ssi.2004.07.064. IF – 3.107.

Монографии:

  1. «Сборка и тестирование топливного элемента с протонпроводящей полимерной мембраной»: Учебно-методическое пособие // Т.Н. Смирнова, А.В. Дунаев, С.Н. Саввин, Н.В. Лысков. Под ред. к.х.н. Ю.А. Добровольского. М.: МГУ, 2006, – 25 с.
  2. «Электрохимические методы исследования материалов для электрохимических устройств»: методическое пособие // Е.А. Астафьев, Н.В. Лысков. Под ред. д.х.н., проф. Ю.А. Добровольского. Черноголовка: изд-во ИПХФ РАН, объем 4 п.л., 2010. 64 с.
  3. «Электрохимические накопители и преобразователи энергии»: учебное пособие // Ю.А. Добровольский, В.Е. Гутерман, Н.В. Смирнова, Н.В. Лысков, Л.А. Фролова, А.Б. Куриганова.Новочеркаск: Южно-Российский государственный университет (НПИ),объем 4.75п.л., 2012.76 с.
  4. Vladislav A. Kolotygin, Irina E. Kuritsyna, Nikolay V. Lyskov. Perovskite-Based Anode Materials for Solid Oxide Fuel Cells (Chapter 6) // “Frontiers in Ceramic Science  Vol. 2 – Catalytic Materials for Hydrogen Production and Electro-oxidation Reactions”edited by Moisés R. Cesário, CédricGennequin, Edmond Abi-Aad, Daniel A. de Macedo, 2018, Vol. 2, pp. 197-254.

Патенты:

  1. Старков В.В., Алдошин С.М, Добровольский Ю.А, Лысков Н.В., Сангинов Е.А., Писарева А.В., Волков Е.В. Композитная протонпроводящая мембрана и способ ее изготовления. Патент № 2373990 от 20.04.2009.
  2. Напольский К.С., Валеев Р.Г., Росляков И.В., Лукашин А.В., Сурнин Д.В., Ветошкин В.М., Романов Э.А., Лысков Н.В., Укше А.Е., Добровольский Ю.А., Елисеев А.А. Способ получения наноструктур полупроводника. Патент RU № 2385835от 10.04.2010.
  3. Елисеев А.А., Лукашин А.В., Васильев Р.Б., Горожанкин Д.Ф., Лысков Н.В., Добровольский Ю.А. Сверхрешеткананокристаллов со скоррелированнымикристаллографическими осями и способ ее изготовления. Патент RU № 2414417 от 20.03.2011.
  4. Елисеев А.А., Напольский К.С., Горожанкин Д.Ф., Саполетова Н.А., Лукашин А.В., Лысков Н.В., Добровольский Ю.А. Способ формирования сверхрешетокнанокристаллов на проводящих подложках. Патент RU № 2433083 от 10.11.2011.
  5. Мазо Г.Н., Мельников А.П., Лысков Н.В., Истомин С.Я., Бредихин С.И., Антипов Е.В. Катодный материал для ТОТЭ на основе медь-содержащих слоистых перовскитоподобных оксидов.Патент RU 2550816 C1 от 20.05.2015.
  6. Лысков Н.В., Колчина Л.М., Мазо Г.Н., Антипов Е.В.,Бредихин С.И. Катодный материал для ТОТЭ на основе купрата празеодима. Патент R № 2630216 от 08 ноября 2017 г.
  7. Лысков Н.В., Синицын В.В., Сергеенко К.И., Сивак А.В., Добровольский Ю.А. Устройство для фиксации изделий при термообработке. Патент R № 187356 от 01 марта 2019 г.
  8. Пуха В.Е., Лысков Н.В., Добровольский Ю.А.Способ получения газоплотных тонких покрытий функциональных материалов из субмикронных и наноразмерных порошков методом аэрозольного осаждения. Заявка на ноу-хау от 05.12.2019.
  9. Лысков Н.В., Синицын В.В., Сергеенко К.И., Сивак А.В., Добровольский Ю.А. Устройство для электрохимического исследования трубчатых твердооксидных топливных элементов, способ подготовки к электрохимическому исследованию и способ исследования. Патент RU 2735584 от 03.11.2020.
  10. Лысков Н.В., Сергеенко К.И., Синицын В.В., Сивак А.В., Добровольский Ю.А. Устройство для электрохимического исследования трубчатых высокотемпературных топливных элементов.  Патент RU 200605 от 02.11.2020.

Ученая степень к.х.н.

тел.: +7 496 522-16-14 (корп. 2/7, ком. 87, 214)

e-mail: lyskov@icp.ac.ru

ResearcherID (WoS) Scopus ORCID ResearchGate РИНЦ

Биография

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах (1997-2003 гг.); по специальности химик, материаловед-исследователь.

Аспирантура: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах (2003-2006 гг.)

Научные интересы

  • Изучение электротранспортных свойств систем с электронным, ионным и смешанным электронно-ионным переносом заряда.
  • Поиск новых электродных материалов для твердооксидных топливных элементов и исследование их свойств в электрохимических реакциях на трехфазных (газ/электрод/электролит) границах.
  • Разработка методов формирования тонкопленочных газоплотныхтвердоэлектролитных покрытий для высокотемпературных электрохимических устройств.
  • Создание и испытание опытных образцов высокотемпературных электрохимических устройств планарной и трубчатых конструкций.

Идентификаторы:

WoSResearcherID: A-6840-2014

Scopus AuthorID: 8597931200

ORCID: 0000-0001-8466-2455

Индивидуальный номер ученого (“Карта российской науки”): 00037696

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU:

SPIN-код: 3009-2293, AuthorID: 133605

Достижения

Руководство научными проектами:

  1. Проект РФФИ № 11-08-01159-а «Установление закономерностей функционирования твердооксидных топливных ячеек и твердотельных электрохимических сенсоров посредством химического дизайна границы электрод/электролит» (2011-2013 гг.).
  2. Проект РФФИ № 14-08-01260-а «Новые катодные материалы для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов на основе сложных оксидов с перовскитоподобной слоистой структурой» (2014-2016 гг.).
  3. Проект РФФИ № 15-38-20247-мол_а_вед «Новые функционально-градиентные композитные катодные материалы для твердооксидных топливных элементов» (2015-2016 гг.).
  4. Проект РФФИ № 17-08-00831-а «Новые подходы к повышению эффективности катодных материалов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов» (2017-2019 гг.).
  5. Проект РФФИ № 20-08-00454-a «Инновационные подходы к созданию новых композитных катодных материалов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов»(2020-2022 гг.).

Список публикаций

Перечень наиболее значимых (в порядке цитируемостив WoS) публикацийс указанием импакт-фактора журнала (не более 10)

  1. N.V. Lyskov, M.S. Kaluzhskikh, L.S. Leonova, G.N. Mazo, S.Ya. Istomin, E.V. AntipovElectrochemical characterization of Pr2CuO4 cathode for IT-SOFC // Int. J. Hydrogen Energy, 2012, V. 37, No. 23, P. 18357–18364.DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.09.099.IF – 4.939.
  2. N.V. Lyskov, Yu.G. Metlin, V.V. Belousov, Yu.D. Tretyakov. Transport Properties of Bi2CuO4-Bi2O3 Ceramic Composites. // Solid State Ionics, 2004, vol. 166/1-2, pp. 207-212. DOI: 10.1016/j.ssi.2003.10.008. IF – 3.107.
  3. L.M. Kolchina, N.V. Lyskov, D.I. Petukhov, G.N. Mazo. Electrochemical characterization of Pr2CuO4-Ce0.9Gd0.1O1.95 composite cathodes for solid oxide fuel cells // J. Alloys Compd., 2014, Vol. 605, pp. 89–95. DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.03.179. IF – 4.65.
  4. A.V. Shlyakhtina, S.N. Savvin, N.V. Lyskov, I.V. Kolbanev, O.K. Karyagina, S.A. Chernyak, L.G. Shcherbakova, P.Nunez. Polymorphism in the family of Ln6-xMoO12-δ (Ln = La, Gd-Lu; x=0, 0.5) oxygen ion- and proton-conducting materials // Journal of Materials Chemistry A, 2017, Vol. 5, P. 7618-7630. DOI: 10.1039/c6ta09963g. IF – 11.301.
  5. Mazo G.N., Kazakov S.M., Kolchina L.M., Morozov A.V., Istomin S.Ya., Lyskov N.V., Gippius A.A., Antipov E.V. Thermal expansion behavior and high-temperature electrical conductivity of A2-xAx’Cu1-yCoyO4±δ (A = La, Pr; A’ = Pr, Sr) oxides with the K2NiF4-type structure // J. Alloys Compd., 2015, Vol. 639, P. 381–386.DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.03.081. IF – 4.65.
  6. A.V. Shlyakhtina, K.S. Pygalskiy, D.A. Belov, N.V. Lyskov, E.P. Kharitonova, I.V. Kolbanev, A.B. Borunova, O.K. Karyagina, E.M. Sadovskaya, V.A. Sadykov, N.F. Eremeev. Proton and oxygen ion conductivity in the pyrochlore/fluorite family of Ln2-xCaxScMO7-δ (Ln = La, Sm, Ho, Yb; M= Nb, Ta; x = 0, 0.05, 0.1) niobates and tantalates // Dalton Trans., 2018, vol. 47, pp. 2376-2392. DOI: 10.1039/C7DT03912C.IF – 4.174.
  7. A.V. Shlyakhtina, S.N. Savvin, N.V. Lyskov, D.A. Belov, A.N. Shchegolikhin, I.V. Kolbanev, O.K. Karyagina, S.A. Chernyak, L.G. Shcherbakova, P. Nunez.  Sm6-xMoO12-δ (x = 0, 0.5) and Sm6WO12– Mixed electron-proton conducting materials // Solid State Ionics, 2017, Vol. 302, P. 143-151.DOI: 10.1016/j.ssi.2017.01.020.IF – 3.107.
  8. G.N. Mazo, S.M. Kazakov, L.M. Kolchina, S.Ya. Istomin, E.V. Antipov,N.V. Lyskov, M.Z. Galin, L.S. Leonova, Yu.S. Fedotov, S.I. Bredikhin, YiLiu, G. Svensson, Z. Shen. Influence of structural arrangement of R2O2 slabs of layered cuprates on high-temperature properties important for application in IT-SOFC // Solid State Ionics, 2014, Vol. 257, pp. 67–74. DOI: 10.1016/j.ssi.2014.01.039. IF – 3.107.
  9. S.А. Baskakov, Y.V. Baskakova, N.V. Lyskov, N.N. Dremova, A.V. Irzhak, Y. Kumar, A. Michtchenok, Y.М. Shulga. Fabrication of current collector using a composite of polylactic acid and carbon nano-material for metal-free supercapacitors with graphene oxide separators and microwave exfoliated graphite oxide electrodes // ElectrochimicaActa, 2018, vol. 260, pp. 557-563. DOI: 10.1016/j.electacta.2017.12.102.IF – 6.215.
  10. N.V. Lyskov, Yu.G. Metlin, V.V. Belousov, Yu.D. Tretyakov. Microstructure evolution and conductivity of Bi2CuO4 – Bi2O3 composites nearbythe eutectic point. // Solid State Ionics, 2004, vol. 173/1-4, pp. 135-139. DOI: 10.1016/j.ssi.2004.07.064. IF – 3.107.

Монографии:

  1. «Сборка и тестирование топливного элемента с протонпроводящей полимерной мембраной»: Учебно-методическое пособие // Т.Н. Смирнова, А.В. Дунаев, С.Н. Саввин, Н.В. Лысков. Под ред. к.х.н. Ю.А. Добровольского. М.: МГУ, 2006, – 25 с.
  2. «Электрохимические методы исследования материалов для электрохимических устройств»: методическое пособие // Е.А. Астафьев, Н.В. Лысков. Под ред. д.х.н., проф. Ю.А. Добровольского. Черноголовка: изд-во ИПХФ РАН, объем 4 п.л., 2010. 64 с.
  3. «Электрохимические накопители и преобразователи энергии»: учебное пособие // Ю.А. Добровольский, В.Е. Гутерман, Н.В. Смирнова, Н.В. Лысков, Л.А. Фролова, А.Б. Куриганова.Новочеркаск: Южно-Российский государственный университет (НПИ),объем 4.75п.л., 2012.76 с.
  4. Vladislav A. Kolotygin, Irina E. Kuritsyna, Nikolay V. Lyskov. Perovskite-Based Anode Materials for Solid Oxide Fuel Cells (Chapter 6) // “Frontiers in Ceramic Science  Vol. 2 – Catalytic Materials for Hydrogen Production and Electro-oxidation Reactions”edited by Moisés R. Cesário, CédricGennequin, Edmond Abi-Aad, Daniel A. de Macedo, 2018, Vol. 2, pp. 197-254.

Патенты:

  1. Старков В.В., Алдошин С.М, Добровольский Ю.А, Лысков Н.В., Сангинов Е.А., Писарева А.В., Волков Е.В. Композитная протонпроводящая мембрана и способ ее изготовления. Патент № 2373990 от 20.04.2009.
  2. Напольский К.С., Валеев Р.Г., Росляков И.В., Лукашин А.В., Сурнин Д.В., Ветошкин В.М., Романов Э.А., Лысков Н.В., Укше А.Е., Добровольский Ю.А., Елисеев А.А. Способ получения наноструктур полупроводника. Патент RU № 2385835от 10.04.2010.
  3. Елисеев А.А., Лукашин А.В., Васильев Р.Б., Горожанкин Д.Ф., Лысков Н.В., Добровольский Ю.А. Сверхрешеткананокристаллов со скоррелированнымикристаллографическими осями и способ ее изготовления. Патент RU № 2414417 от 20.03.2011.
  4. Елисеев А.А., Напольский К.С., Горожанкин Д.Ф., Саполетова Н.А., Лукашин А.В., Лысков Н.В., Добровольский Ю.А. Способ формирования сверхрешетокнанокристаллов на проводящих подложках. Патент RU № 2433083 от 10.11.2011.
  5. Мазо Г.Н., Мельников А.П., Лысков Н.В., Истомин С.Я., Бредихин С.И., Антипов Е.В. Катодный материал для ТОТЭ на основе медь-содержащих слоистых перовскитоподобных оксидов.Патент RU 2550816 C1 от 20.05.2015.
  6. Лысков Н.В., Колчина Л.М., Мазо Г.Н., Антипов Е.В.,Бредихин С.И. Катодный материал для ТОТЭ на основе купрата празеодима. Патент R № 2630216 от 08 ноября 2017 г.
  7. Лысков Н.В., Синицын В.В., Сергеенко К.И., Сивак А.В., Добровольский Ю.А. Устройство для фиксации изделий при термообработке. Патент R № 187356 от 01 марта 2019 г.
  8. Пуха В.Е., Лысков Н.В., Добровольский Ю.А.Способ получения газоплотных тонких покрытий функциональных материалов из субмикронных и наноразмерных порошков методом аэрозольного осаждения. Заявка на ноу-хау от 05.12.2019.
  9. Лысков Н.В., Синицын В.В., Сергеенко К.И., Сивак А.В., Добровольский Ю.А. Устройство для электрохимического исследования трубчатых твердооксидных топливных элементов, способ подготовки к электрохимическому исследованию и способ исследования. Патент RU 2735584 от 03.11.2020.
  10. Лысков Н.В., Сергеенко К.И., Синицын В.В., Сивак А.В., Добровольский Ю.А. Устройство для электрохимического исследования трубчатых высокотемпературных топливных элементов.  Патент RU 200605 от 02.11.2020.