Штанский Дмитрий ВладимировичД.ф.-м.н., профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП), директор НИЦ «Неорганические наноматериалы»
- shtansky@shs.misis.ru
+7 499 236-66-29 - Крымский вал, д. 3, ауд. К-109
- Персональный сайт
Область научных интересов
Тонкие пленки и покрытия, инженерия поверхности, наноструктурированные и нанокомпозитные материалы, технологии PVD и CVD, наноматериалы, биоматериалы, наноструктуры, гетероструктуры, композиционные материалы, катализаторы.
Область знаний (по классификатору ОЭСР)
Материаловедение — керамические материалы, материаловедение — композитные материалы, материаловедение — междисциплинарное, материаловедение — пленки и покрытия, металлургия и металловедение, материаловедение — биоматериалы, наноматериалы и нанотехнологии.
2025/2026 гг. В списке лучших ученый в области материаловедения (30 место в России).
2023 г. Председатель экспертного совета диссертационного совета МИСИС по специальностям «Биомеханика и биоинженерия» и «Биофизика».
2022 г. Ученый года в НИТУ МИСИС.
2021 г. Заслуженный работник науки и высоких технологий РФ.
2018 г. Орден МИСИС за заслуги в материаловедении.
2013 г. Медаль за высокий вклад в развитие изобретательства.
2002 г. Доктор физико-математических наук, НИТУ МИСИС.
2000 г. — н.в. НИТУ МИСИС. Директор научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы», главный научный сотрудник НУЦ СВС «МИСиС-ИСМАН», профессор кафедры Порошковой металлургии и функциональных покрытий.
2006 г. Стипендия Эрасмус-Мундус, Национальный политехнический институт Лотарингии (Франция).
1992 г. Кандидат физико-математических наук, ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина.
Разработаны фундаментальные основы и технологические принципы получения наноструктур гексагонального нитрида бора различной морфологии методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) (нанотрубки, наночастицы, нанолисты с высокой удельной поверхностью) [CrystEngComm. 18 (2016)
Зарегистрированы «ноу-хау» на «Способ получения гетерогенных наночастиц BN/Cu в СВЧ-плазменной установке и устройство для его реализации» (№ 40-457- 2015 ОИС от 18.11.2015), «Способ получения наногибридных катализаторов BN/Ag» (№ 14-457- 2017 ОИС от 15.11.2017), «Способ получения гетерогенных наночастиц Al/BN в СВЧ-плазменной установке и устройство для его реализации» (№ 11-457- 2018 ОИС от 19 октября 2018) и «Способ получения нанокристаллического гексагонального нитрида бора» (№ 13-457- 2019 ОИС от 09.12.2019). Успешное применение данных методов и всестороннее исследование полученных материалов позволило установить основные механизмы и условия формирования наноструктур BN заданной морфологии. Описаны методы получения и применение наночастиц, нанопластин и наногибридных материалов на основе BN [Nanoscale 10 (2018)
Под руководством руководителя проекта были разработаны различные методы синтеза наногибридных материалов на основе h-BN для каталитических процессов. Разработаны эффективные гибридные нанокатализаторы в системах Ag/BN и CuNi/BN, проводятся работы с наногибридами в системах Pt/BN b Au/BN. Установлена более высокая каталитическая активность наноматериалов, полученных методом разложения солей металлов, по сравнению с
В результате всестороннего изучения эволюции структуры гетерогенных наноструктур Ag/BN было установлено, что процесс формирования наночастиц серебра сопровождается промежуточными стадиями образования нанокомпозиционных полимерных структур с частицами Ag, а также ацетата серебра. Показано, что данные структуры могут быть эффективно использованы для управления содержанием и распределением наночастиц серебра по размерам на поверхности h-BN в ходе низкотемпературного (до 150° C) отжига. Варьирование продолжительности и температуры отжига также может быть использовано для управления морфологией наночастиц Ag. Также было показано, что большую роль в повышении каталитических свойств системы Ag/BN в реакции окисления CO играет промежуточный слой между металлической частицей и подложкой. Так, при одинаковом содержании и распределении по размерам наночастиц серебра повышенные свойства демонстрируют гетерогенные наноструктуры Ag/BN, содержащие тонкий переходный слой Ag-O-B [Catal. Sci. Technol. 9 (2019)
Получены наногибридные материалы (Cu0.8Ni0.2)/BN с высокой каталитической активностью в реакции риформинга метанола и окисления монооксида углерода. Установлено, что конверсия метанола начинается при ~ 20° С и почти полностью завершается при 320° C. Показано, что наногибриды (Ni0.2Cu0.8)/BN имеют высокую каталитическую стабильность и высокую селективность по отношению к СО2 во всем диапазоне температур. Во время полной конверсии метанола монооксид углерода не обнаружен. На основе расчетов из первых основополагающих принципов (ab initio) предложен механизм утилизации СО при риформинге метанола. Также установлено, что каталитическое окисление СО начинается при 100° С, а полная конверсия завершается при 200° С [Chem. Eng. J. 395 (2020) 125109].
Установлено, что повышение содержания наночастиц серебра на поверхности h-BN путем их формирования полиольным методом имеет нелинейный характер. Впервые изучена каталитическая стабильность наногибридных катализаторов Ag/BN в реакции окисления СO. Так для конкретного соотношения компонентов системы существует оптимальное время синтеза, позволяющее сформировать на поверхности h-BN наибольшее количество наночастиц серебра размером несколько нм. Превышение данного времени ведет к росту концентрации серебра на поверхности h-BN за счет роста частиц и не способствует повышению каталитической активности материала. Установлено, что высокая каталитическая активность наногибридов Ag/BN в реакции окисления CO сохраняется в течение длительного времени, а ее снижение связано с частичным спеканием наиболее мелких наночастиц серебра [ChemCatChem 12(6) (2020)
Для создания прозрачного фотоприемника на основе p-n-перехода разработана ригельная конструкция. Устройство, состоящее из нановолокон n-SnO2 и p-NiO, демонстрирует высокую детектируемость 2,33 × 1013 Джонс при освещенности 250 нм при −5 В, что превосходит большинство современных УФ-фотоприемников на основе SnO2. Устройство также наделено функцией автономного питания из-за фотоэлектрического эффекта от pn-перехода, что приводит к фототоку
Разработанные наноструктуры BN также были успешно применены для получения легких и прочных композиционных материалов на основе алюминия [Mater. Sci, Eng. A 642 (2015)
Получение антибактериальных и, в то же время, биосовместимых и биоактивных поверхностей является важной проблемой, с которой биологическое и биомедицинское сообщество сталкивается на протяжении многих лет, однако полностью решить данную проблему пока не удалось. Под руководством руководителя проекта были разработаны новые типы покрытий с антибактериальным эффектом [Applied Surface Science 330 (2015) 339; Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 135 (2015) 158; Advanced Biomaterials and Devices in Medicine 1 (2015) 37; Journal of Biomedical Materials Research — Part B Applied Biomaterials, 105B (2017)
Впервые получены покрытия TiCaPCON, легированные бором, и изучена их антибактериальная активность (Applied Surface Science 465 (2019)
Впервые показано, что концентрация высвобожденных ионов в биологической среде зависит не только от содержание бактерицидного элемента в покрытии, но и от топографии и шероховатости поверхности (ACS Applied Materials & Interfaces, 9 (2017) 4259- 4271). Также установлена зависимость скорости выхода бактерицидных ионов от степени окисления поверхности. Впервые установлен вклад различных бактерицидных ионов в общую бактерицидность материала (ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (2018) 24406- 24420). Удалось достигнуть 100% бактерицидного эффекта в отношении кишечной палочки и золотистого стафилококка при экстремально низкой концентрации ионов серебра, соответственно 0.11 и 0.3 ppb.
Разработаны покрытия, декорированные наночастицами металлов. Показано, что новые материалы эффективно подавляют рост восьми типов бактерий: Escherichia coli K261 и U20, Klebsiella pneumoniae B1079k/17-3, Acinetobacter baumannii B1280A/17, Staphylococcus aureus no. 839, Staphylococcus epidermidis i5189-1, Enterococcus faecium Ya-235: VanA и I-237: VanA, в том числе устойчивых к антибиотикам. Бактерицидный эффект достигается за счет интенсивного выхода бактерицидных ионов, генерации реактивных форм кислорода и микрогальванического взаимодействия. Результаты опубликованы в высокорейтинговом журнале Американского химического общества Прикладные материалы и поверхности (ACS Applied Materials & Interfaces 11 (2019) 28699- 28719).
Впервые технология импульсного электроискрового осаждения применена для получения биосовместимых и биоактивных пленок с антибактериальным эффектом. Полученные результаты опубликованы в серии статей в журналах Q1: Surface and Coatings Technology, 302 (2016)
Методом плазменного электролитического окисления (ПЭО) в электролитах с добавками частиц получены покрытия гидроксиапатит-диоксид титана на поверхности Ti. Изучена их микроструктура и биологические свойства в экспериментах in vitro (RSC Advances 6 (2016)
Еще одним перспективным научным направлением, активно развивающимся под руководством руководителя проекта, является плазменная полимеризация [Appl. Surf. Sci. 435 (2018)
Впервые методом химического осаждения из газовой фазы были получены наночастицы BN с развитой наружной поверхностью в качестве системы доставки лекарственного препарата в опухолевые клетки. Показана эффективность наноносителей в отношении опухолевых клеток, обладающих с множественной лекарственной устойчивостью [Applied Materials & Interface 7 (2015) 17217; ACS Applied Materials & Interfaces 9 (2017)
Получены покрытия в системе TiAlSiCN с экстремально высокой термической стабильностью. Нанокомпозиционная колонная структура покрытий не подвергается каким-либо структурным изменениям при отжиге в вакууме до 1300о С [Acta Mater. 83 (2015)
Выполнен цикл работ, направленный на получение нанокомпозиционных самосмазывающихся покрытий. Разработаны нанокомпозиционные покрытия MoSeC/TiAlSiCN с низким коэффициентом трения (менее 0.1) и высокой износостойкостью в интервале температур 25-300о С. Покрытия также показали превосходные электрохимические характеристики в растворе H2SO4 при малой поляризации (менее 0.5 В) и отличные трибологические характеристики при испытании в воде [Applied Surface Science 327 (2015)
Впервые разработана комбинированная технология, объединяющая импульсно-дуговое испарение (ИДУ) и электроискровое осаждение (ЭИО) в вакууме в едином технологическом цикле. Превосходные трибологические свойства двухслойных покрытий WC/a-C объясняются образованием функционально-градиентной структуры с плавным изменением размера зерен и твердости от 3.6 ГПа (подложка Ti) до 20 ГПа (верхний слой покрытия), повышенной прочностью и толщиной ЭИ подслоя, который защищает подложку от пластической деформации, и низким коэффициентом трения верхнего слоя благодаря образованию аморфной структуры с высокой объемной долей а-С, работающего как твердая смазка [Materials & Design 167 (2019) 107645]. Механические испытания in situ в колонне электронного микроскопа продемонстрировали высокую адгезионную прочность между слоями (граница раздела выдерживает нагрузку 560 МПа). Показано, что в двухслойных покрытиях TiNbC полученных комбинацией методов ИДУ и ЭИО, верхний ИДУ слой обеспечивает защиту от износа менее износостойкого ЭИО подслоя. В то же время, толстый ИЭО подслой с улучшенной ударной вязкостью, предотвращает пластическую деформацию подложки при высоких нагрузках [Surf. Coat. Technol. 385 (2020) 125422].
-
Индекс Хирша по Scopus — 48.
-
Количество статей по Scopus — 339.
-
SPIN РИНЦ:
5981-2651. -
ORCID: 0000-0001-7304- 2461.
-
ResearcherID: N-9660-2013.
- Scopus AuthorID: 7003720661.
- Исследование, включенное в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета по теме: «Разработка теоретических и экспериментальных основ получения металломатричных композиционных материалов, упрочненных наноструктурами» (Соглашение № 075-03-2023-020 от 18.01.2023),
18.01.2023-31.12.2027, руководитель - Проект РНФ по теме «Инженерия инновационных материалов и высокотехнологических изделий биомедицинского назначения»,
2025-2027, руководитель. - Хоздоговор: Осаждению покрытий на индивидуальные изделия из титанового сплава, изготовленные методом аддитивных технологий,
2025-2026, руководитель - Хоздоговор: Разработка технологии поверхностной модификации хлопчатобумажных тканей для придания им бактерицидных характеристик,
2026-2027, руководитель - Соглашение № 075-15-2023-469 от 24.04.2023, международный проект Россия-Индия, финансируемый Минобрнауки по теме: «Поверхностно-модифицированные высокопористые имплантаты на основе титана, изготовленные аддитивными методами, для черепно-челюстно-лицевой и стоматологической хирургии»,
2023-2025, руководитель - Хоздоговор с «Арамко Инновнйшнз» Разработка методики получения структур гексагонального нитрида бора для хранения водорода,
2023-2024, руководитель. - Проект РНФ №
21-49 −00039 по теме «RSF-NSFC: Композиты и гетероструктуры на основе BN для высоэффективных фотокатализаторов и фотодетекторов»,2021-2023, руководитель - Проект РНФ №
20-19 −00120 по теме «Разработка новых бактерицидных поверхностей на основе изучения основных механизмов подавления возбудителей бактериальной и грибковой инфекции»,2020-2024, руководитель - Проект РФФИ
20-3 3-90110 (Аспиранты) по теме: Разработка и получение композиционных материалов Ni/BN методом искрового плазменного спекания,2020-2022, руководитель - Проект РФФИ
20-22 −90070 (Аспиранты) по теме: Разработка биметаллических нанокатализаторов (Fe,Zn)/h-BN, промотированных Na и K, для реакций окисления монооксида углерода и гидрирования диоксида углерода,2020-2022, руководитель - Проект РФФИ 20-33- 90040 (Аспиранты) по теме: Разработка умной платформы на основе гексагонального нитрида бора для перспективных биологических сенсоров, фильтров и бактерицидных поверхностей,
2020-2022, руководитель - Международный проект РФФИ 19-58-45016\19 (Россия-Индия) по теме «Разработка биоактивных и бактерицидных покрытий c улучшенной остеоинтеграцией и способностью подавлять инфекцию»,
2019-2021, руководитель - Хоздоговор с ФГАОУ ВО Первым МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка и апробация технологии поверхностной модификации высокопористых остеоиндуктивных имплантатов, обладающих мультимодальным распределением пор и изготовленных методом СЛП»,
2021-2022, руководитель - Программа стратегического академического лидерства «Приоритет—2030», проект К7-2022-061 «Новые гетероматериалы на основе наночастиц ZnO с регулируемыми оптическими и бактерицидными свойствами», 2022, руководитель
- Проект РФФИ 19-38- 90249 (Аспиранты) по теме: «Создание биоактивного и бактерицидного пористого покрытия на основе TiO2, легированного биоактивными компонентами и декорированного бактерицидными металлическим наночастицами»,
2019-2021, руководитель - Программа повышения конкурентоспособности НИТУ МИСИС, проект К2-220-023 по теме «Дизайн новых гетерогенных материалов для повышения качества жизни»,
2020-2021, руководитель - Программа повышения конкурентоспособности НИТУ МИСИС, проект № К2-2018-012 по теме «Новые виды сплавов, наноматериалов и покрытий для улучшения качества жизни», 2018 — 2020) руководитель
- Проект РНФ 15-19- 00203 по теме «Разработка и получение наноструктурированных, нанокомпозиционных, многослойных и функционально-градиентных покрытий с повышенной эрозионной, коррозионной и абразивной стойкостью и усталостной прочностью»,
2015-2019, руководитель - Государственное задание № 11.937.2017/П по теме: «Разработка технологических основ масштабируемого производства легких и прочных композиционных материалов на основе алюминия, упрочненных наночастицами гексагонального нитрида бора»,
2017-2019, руководитель - Программа повышения конкурентоспособности НИТУ МИСИС, проект № К2-2016-11 по теме «Центр превосходства в области нано-, биоматериалов и инженерии поверхности для улучшения продолжительности и качества жизни»,
2016-2018, руководитель - Международный проект РФФИ 18-58- 53034 Россия-Китай по теме: «Фотодетекторы дальнего УФ излучения на основе BN наногетероструктур типа ядро-оболочка и квантовых точек», 2018- 2019, руководитель
- Международный проект РФФИ 18-58- 00019 Россия-Беларусь по теме: «Разработка научных основ и технологических подходов формирования наноструктурированных покрытий нитрида бора при взаимодействии боратов щелочных металлов с удаленной азот-водородной плазмой атмосферного давления», 2018 — 2019, руководитель
- Проект РФФИ
16-08 −00957 по теме «Разработка научных основ газотранспортного синтеза гибридных наночастиц BN/(Ag, Au) для биомедицинских применений»,2016-2018, руководитель - Проект ФЦП № 14.578.21.0086 по теме: «Создание имплантируемых трехмерных биокострукций из титановых сплавов с развитым рельефом поверхности и биоактивным наноструктурным покрытием с антибактериальным эффектом»,
2014-2016, руководитель - Проект ФЦП № 14.575.21.0001 по теме: «Создание нового поколения жаростойких тонкоплёночных материалов на основе нанокомпозитных, аморфных и многослойных структур»,
2014-2015, руководитель - Грант Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (220 постановление), договор № 11.G34.31.0061 по теме «Неорганические нанотрубки и графены»,
2011-2015, ответственный исполнитель, заведующий созданной лаборатории «Неорганические наноматериалы».
- Y.A. Makarets, K.Y. Kotyakova, E.S. Permyakova, Y.I. Ivankova, U.U. Narzulloev, S.S. Karshieva, S.G. Ignatov, P.V. Slukin, L.Y. Antipina, D.V. Shtansky, Chlorhexidine surface-immobilized via a carboxylated polymer layer on ZnO nanoparticle-containing polycaprolactone fibers for wound dressings, ACS Appl. Mater. Interfaces 18(24) (2026)
34375-34401 (IF=7.8) Q1 - K.A. Kokina, A.S. Konopatsky, E.S. Chikanova, D.V. Baryluik, T.O. Teplakova, D.V. Leybo, E.V. Sukhanova, Z.I. Popov, A.Y. Antonov, O.A. Boeva, S.A. Efimov, D.V. Stansky, Does high-entropy oxide (CrMnFeCoNi)3O4 catalyst require support to improve performance in CO2 hydrogenation? Chinese Journal of Catalysis 85 (2026)
168-181 (IF=17.2) Q1 - Д.В. Штанский, Успехи химии в разработке антимикробных биоматериалов и покрытий (Review), Успехи химии (Russ. Chem. Rev.) 95(1) (2026) RCR5205 (IF=7.1) Q1
- U.U. Narzulloev, A.T. Matveev, L.Y. Kaplanskaya, A.V. Bondarev, S.K. Mukanov, K.A. Kuptsov, R.T. Islamov, T.O. Teplyakova, P.A. Loginov, D.V. Shtansky, Contribution of Al2O3 nanoparticles to increasing thermomechanical properties, wear- and oxidation resistance of CrFeCoNiCu-Al2O3 composites, J. Alloys Compd. 1044 (2025) 184365 (IF=6.7) Q1
- K.A. Kuptsov, A.I. Bazlov, A.N. Sheveyko, R.T. Islamov, P.A. Loginov, T.O. Teplyakova, D.V. Shtansky, Thermal evolution of amorphous high-entropy alloy FeCrNiCoMo-B coatings: from metastable phase to nanocrystalline composites, J. Alloys Compd. 1039 (2025) 182972 (IF=6.7) Q1
- K.Y. Kotyakova, E.S. Permyakova, Y.А. Makarets, A.M. Demakov, U.U. Narzulloev, Y.I. Ivankova, L.A. Varlamova, L.Y. Antipina, S.S. Karshieva, P.V. Slukin, S.G. Ignatov, D.V. Shtansky, Bactericidal, fungicidal and hemostatic CuO nanoparticles-containing polycaprolactone nanofibers with COOH polymer-immobilized baneocin for wound healing, Chemical Engineering Journal 520 (2025) 166072 (IF=12.5) Q1
- U.U. Narzulloev, A.T. Matveev, L.Yu. Kaplanskaya, S.K. Mukanov, K.A. Kuptsov, T.O. Teplyakova, P.A. Loginov, I.V. Shchetinin, D.V. Shtansky, Boron-doped high entropy CrFeCoNiCu alloy-based composites reinforced with oxides and borides with enhanced thermomechanical properties, J. Alloys Compd. 1036 (2025) 181778 (IF=6.7) Q1
- A.T. Matveev, A.M. Kovalskii, L.Y. Antipina, D.O. Klimchuk, A.M. Manakhov, A.S. Al-Qasim, D.V. Shtansky, Experimental and theoretical insights into an enhanced hydrogen uptake by H2-activated BNOC nanomaterials, International Journal of Hydrogen Energy 97 (2025)
787-797. (IF=9.2) Q1 - A.D. Popova, D.Yu. Advakhova, A.N. Sheveyko, K.A. Kuptsov, P.V. Slukin, S.G. Ignatov, A.S. Ilnitskaya, R.V. Timoshenko, A.S. Erofeev, A.A. Kuchmizhak, B. Subramanian, D.V. Shtansky, Synergistic bactericidal effect of Zn2+ ions and reactive oxygen species generated in response to either UV or
X-ray irradiation of Zn-doped plasma electrolytic oxidation TiO2 coatings, ACS Applied Biomaterials 7 (2024)5579-5596 (IF=5.6) Q1 - K.Y. Kotyakova, L.Y. Antipina, E.S. Permyakova, D.V. Shtansky, Polymer(2-hydroxyethyl methacrylate)-modified BN adsorbent for effective adsorption and removal of aqueous antibiotic contaminants, Journal Water Process Engineering 60 (2024) 105210 (IF=6.6) Q1
ORCID: 0000-0001-7304-2461.
Web of Science ResearcherID: N-9660-2013.
РИНЦ AuthorID: 21054.
Scopus AuthorID: 7003720661.
SPIN-код:
- Остеопластические композитные гранулы для регенерации костной ткани и способ их приготовления (варианты), Патент RU 2 857 721 C1 от 05.03.2026.
- Биоразлагаемые пластины для стоматологического применения и способ их изготовления, Патент РФ 2 855 215 С1 от 30.01.2026.
- Способ микродугового оксидирования трехмерных изделий, Патент RU 2 851 841 С1 от 01.12.2025.
- Способ вакуумного нанесения слоистых покрытий комбинацией методов электроискрового легирования и катодно-дугового испарения и устройство для его осуществления (варианты), Патент РФ № 2797563 от 07.06.2023.
- Способ нанесения слоистых покрытий и устройство для его осуществления (варианты), Патент РФ № 2797562 от 07.06.2023.
- Способ получения биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом, Евразийский патент № 033318 от 30.09.2019.
- Способ вакуумной карбидизации поверхности металлов, Патент РФ № 2725941 от 07.07.2020.
- Способ электроискрового легирования в вакууме, совмещенный с катодно-дуговым осаждением, Патент РФ № 2729278 от 05.08.2020.
- Многокомпонентный двухслойный биоактивный материал с контролируемым антибактериальным эффектом. Патент РФ, № 2697720 от 19.09.2019.
Руководитель успешно защитившихся аспирантов и докторантов
Кирюханцев-Корнеев Ф.В. (2004), И.А. Башкова (2008), А.В. Бондарев (2014), К.А. Купцов (2015), И.В. Сухорукова (2016), К.Л. Фаерштейн (2017), В.А. Пономарев (2021), S. Corthay (Швейцария, 2022), К.Ю. Котякова (2022), И.Н. Волков (2022), Кирюханцев-Корнеев Ф.В. (2022) — докторская, Кутжанов М.К. (2023, Казахстан), Фатыхова М.Н. (2023), Д.В. Барилюк (2025), У.У. Нарзуллоев (2025), Е.С. Пермякова (2026).
Руководитель аспирантов
Калугина Д.С. (защита 2028), Макарец Ю.А. (защита 2028), Кучеряев К.А. (защита 2029), Кокина К.А. (защита 2029), Капланская Л.Ю. (защита 2029).
Руководитель докторантов
Конопацкий А.С. (защита 2027)
Руководитель постдоков
Мохамед Хекаль (Египет)
Преподавание
Чтение модуля «Инженерия биоповерхностей» в рамках программы iPhD по профилю подготовки «Биоматериаловедение».
Председатель Экспертного совета НИТУ МИСИС по специальностям 1.1.10 Биомеханика и биоинженерия (технические науки) и 1.5.2. Биофизика (физико-математические науки) объединенного Диссертационного Совета НИТУ МИСИС.
Член редакционных коллегий журналов «Известия вузов. Цветная металлургия» и «Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия».
Эксперт РНФ, Министерства науки и образования России, Европейской комиссии.
Член Ученого совета и Научно-технического совета НИТУ МИСИС.
Материалы versus инфекции: какие новые решения для защиты от бактерий создали учёные?
В МИСИС создана ткань 3 в 1: антибактериальная, водоотталкивающая и самоочищающаяся
Химический «клей» для антибиотика: новая методика удерживает лекарство на раневой повязке до 7 дней
Учёные МИСИС создали ткань с антибактериальным эффектом и самоочищением на солнце
В МИСИС усовершенствовали технологию производства металлических порошков для 3D-печати
Шестикратный эффект: в НИТУ МИСИС представили новый износостойкий материал для энергетики
Витамин В9 привлекли к созданию наночастиц для борьбы с раком (ТАСС, 10.12.2019)
Растворится на коже: создан материал, ускоряющий заживление ран (РИА Новости, 10.01.2019)
Наночастицы серебра и нитрид бора помогут избавить выхлопы от угарного газа (N+1, 25.10.2018)
Будущее за углом: что нового придумали российские ученые против рака? (Первый канал, 4.03.2018 г.)