Устинова Марина Игоревна, м.н.с.

Научные интересы

Фотовольтаика: перовскитные солнечные батареи, органические солнечные батареи, полупроводниковые материалы

Список публикаций

  1. M. I. Ustinova, S. D. Babenko, S. Yu. Luchkin, F. S. Talalaev, D. V. Anokhin, S. Olthof, P A. Troshin. Experimental evaluation of indium( i ) iodide as a lead-free perovskite-inspired material for photovoltaic applications. J. Mater. Chem. C 2022, 10 (9), 3435-3439
  2. M. I. Ustinova, M. M. Mikheeva, G. V. Shilov, N. N. Dremova, L. A. Frolova, S. M. Aldoshin, K. J. Stevenson, and P. A. TroshinPartial substitution of Pb2+ in CsPbI3 as an efficient strategy to design fairly stable all-inorganic perovskite formulations. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13(4), 5184–5194
  3. А. F. Akbulatov, M. I. Ustinova, L. Gutsev, S. A. Tsarev, N. N. Dremova, I. Zhidkov, S. Yu. Luchkin, B. R. Ramachandran, L. Frolova, E. Z. Kurmaev, K. J. Stevenson, S. M. Aldoshin, and P. A. Troshin*. When iodide meets bromide: halide mixing facilitates the light-induced decomposition of perovskite absorber films. Nano Energy 2021, 106082
  4. А. F. Akbulatov, M. I. Ustinova, M. I., G. V. Shilov, N. N. Dremova, I. S. Zhidkov, E. Z. Kurmaev, L. Frolova, A. F. Shestakov,  S. M. Aldoshin, and P. A. Troshin. Temperature Dynamics of MAPbI3 and PbI2 Photolysis: Revealing the Interplay between Light and Heat, Two Enemies of Perovskite Photovoltaics.  J. Phys. Chem. Lett. 202112, 4362-4367
  5. E. Kuznetsov, P. M. Kuznetsov, M. I. Ustinova, K. E. Zakirov, P. A. Troshin, and A. V Akkuratov. Novel (X‐DADAD) n Polymers with Phenylene and Fluorene Blocks as Promising Electronic Materials for Organic and Perovskite Solar Cells. Physica Status Solidi (A) 2021, 2000816
  6. M. M. Tepliakova, A. N. Mikheeva, L. A. Frolova, A. G. Boldyreva, A. Elakshar, A. V. Novikov, S. A. Tsarev, M. I. Ustinova, O. R. Yamilova, A. G. Nasibulin, S. M. Aldoshin, K. J. Stevenson, and P. A. Troshin. Incorporation of vanadium (V) oxide in hybrid hole transport layer enables long-term operational stability of perovskite solar cells.  J. Phys. Chem. Lett.2020, 11(14), 5563–68
  7. M. Elnaggar, L. Frolova, A. Gordeeva, M. Ustinova, H. Laurenzen, A. Akkuratov, S. Nikitenko, E. Solov’eva, S. Luchkin, Y. Fedotov, S. Tsarev, N. Dremova, K. Stevenson, S. Bredikhin, S. Olthof, S. Aldoshin, and P. Troshin. Improving Stability of Perovskite Solar Cells Using Fullerene-Polymer Composite Electron Transport Layer. Synthetic Metals2022, 286, 117028

Научные интересы

Фотовольтаика: перовскитные солнечные батареи, органические солнечные батареи, полупроводниковые материалы

Список публикаций

  1. M. I. Ustinova, S. D. Babenko, S. Yu. Luchkin, F. S. Talalaev, D. V. Anokhin, S. Olthof, P A. Troshin. Experimental evaluation of indium( i ) iodide as a lead-free perovskite-inspired material for photovoltaic applications. J. Mater. Chem. C 2022, 10 (9), 3435-3439
  2. M. I. Ustinova, M. M. Mikheeva, G. V. Shilov, N. N. Dremova, L. A. Frolova, S. M. Aldoshin, K. J. Stevenson, and P. A. TroshinPartial substitution of Pb2+ in CsPbI3 as an efficient strategy to design fairly stable all-inorganic perovskite formulations. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13(4), 5184–5194
  3. А. F. Akbulatov, M. I. Ustinova, L. Gutsev, S. A. Tsarev, N. N. Dremova, I. Zhidkov, S. Yu. Luchkin, B. R. Ramachandran, L. Frolova, E. Z. Kurmaev, K. J. Stevenson, S. M. Aldoshin, and P. A. Troshin*. When iodide meets bromide: halide mixing facilitates the light-induced decomposition of perovskite absorber films. Nano Energy 2021, 106082
  4. А. F. Akbulatov, M. I. Ustinova, M. I., G. V. Shilov, N. N. Dremova, I. S. Zhidkov, E. Z. Kurmaev, L. Frolova, A. F. Shestakov,  S. M. Aldoshin, and P. A. Troshin. Temperature Dynamics of MAPbI3 and PbI2 Photolysis: Revealing the Interplay between Light and Heat, Two Enemies of Perovskite Photovoltaics.  J. Phys. Chem. Lett. 202112, 4362-4367
  5. E. Kuznetsov, P. M. Kuznetsov, M. I. Ustinova, K. E. Zakirov, P. A. Troshin, and A. V Akkuratov. Novel (X‐DADAD) n Polymers with Phenylene and Fluorene Blocks as Promising Electronic Materials for Organic and Perovskite Solar Cells. Physica Status Solidi (A) 2021, 2000816
  6. M. M. Tepliakova, A. N. Mikheeva, L. A. Frolova, A. G. Boldyreva, A. Elakshar, A. V. Novikov, S. A. Tsarev, M. I. Ustinova, O. R. Yamilova, A. G. Nasibulin, S. M. Aldoshin, K. J. Stevenson, and P. A. Troshin. Incorporation of vanadium (V) oxide in hybrid hole transport layer enables long-term operational stability of perovskite solar cells.  J. Phys. Chem. Lett.2020, 11(14), 5563–68
  7. M. Elnaggar, L. Frolova, A. Gordeeva, M. Ustinova, H. Laurenzen, A. Akkuratov, S. Nikitenko, E. Solov’eva, S. Luchkin, Y. Fedotov, S. Tsarev, N. Dremova, K. Stevenson, S. Bredikhin, S. Olthof, S. Aldoshin, and P. Troshin. Improving Stability of Perovskite Solar Cells Using Fullerene-Polymer Composite Electron Transport Layer. Synthetic Metals2022, 286, 117028