РУС ENG
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Российская Академия Наук

Саверина Евгения Александровна

  1. Выпускница Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова института фармации по специальности фармация. Присуждена квалификация провизор.

Уровень владения английским языком upper-intermediate.

  1. Дата зачисления в очную аспирантуру ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН 15 сентября 2017 года по специальности 02.00.03 «Органическая химия».
  2. Лаборатория аналогов карбенов и родственных интермедиатов № 1.

Научный руководитель – с.н.с., к.х.н. Сыроешкин Михаил Александрович

Тема диссертации: Новые методы получения наноматериалов на основе германия из его  производных с диолами и карбоновыми кислотами.

Обоснование:

Литий-ионные батареи получили массовое распространение с начала 1990-х годов и в настоящее время являются основными источниками электрического тока для переносных электронных устройств, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков, а также устройств передвижения – электромобилей, гибридных автомобилей, дронов и т.д. — с общим мировым рынком достигшим 5 млрд шт. Перспективы развития литий-ионных батарей связаны с дальнейшим увеличением энергоемкости и сопутствующим ему относительным снижением размеров и массы аккумуляторов. В качестве анодного материала в таких батареях традиционно используется графит, имеющий предельную максимальную емкость 372 мА*ч/г. В качестве вероятной альтернативы графиту интенсивно исследуются аноды на основе кремния, германия и олова, имеющих предельную емкость соответственно 4200, 1600 и 992 мА*ч/г. Обратной стороной высокой способности данных элементов к удержанию большого количества катионов лития являются большие объемные деформации во время цикла заряд-разряд, способствующие быстрому износу батареи. Этот факт, а также низкая собственная электрическая проводимость германия и кремния, представляют на настоящий момент лимитирующее звено литий-ионной технологии на этих элементах. В ходе выполнения диссертационной работы планируется синтезировать широкий круг предшественников наночастиц, исследовать электрохимическое поведение полученных соединений в различных средах, в том числе в присутствии различных фоновых электролитов (включая ионные жидкости) на рабочих электродах из различных материалов и, в конечном итоге – выбор оптимальных субстратов и условий для получения наночастиц при катодном восстановлении субстратов в условиях контроля потенциала и особенно в индустриально-приемлемом гальваностатическом режиме, оптимизация условий (плотность тока, температура, среда) для максимальной токовой эффективности и степени извлечения материала в виде наночастиц; исследование структуры, морфологии и дисперсности/однородности полученных осадков методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, подтверждение их химического состава и чистоты методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, изучение возможности получения наночастиц заданного строения – зернистого осадка, нанопроволоки, нанотрубок, нанопористых материалов.

Публикации:

1)       Mikhail A. Syroeshkin, Febin Kuriakose, Evgeniya A. Saverina, Vladislava A. Timofeeva, Mikhail P. Egorov, and Igor V. Alabugin. Upconversion of reductants // Angewandte Chemie – 2018 — https://doi.org/10.1002/anie.201807247

2)       E.N. Nikolaevskaya, E.A. Saverina, A. A. Starikova, A. Farhati, M.A. Kiskin, M.A. Syroeshkin, M.P. Egorov, V.V. Jouikov. Halogen-free GeO2 conversion: electrochemical reduction vs.complexation in (DTBC)2Ge[Py(CN)n] (n = 0…2) complexes // Dalton Transactions – 2018 — Doi: 10.1039/C8DT03397H

3)      Antonina A. Vishtorskaya, Evgeniya A. Saverina, Valery M. Pechennikov, Irina V. Krylova, Andrey V. Lalov, Mikhail A. Syroeshkin, Mikhail P. Egorov, Viatcheslav V. Jouikov. — Assessing Ge-132 as an antioxidant in organic and water-containing media // Journal of Organometallic Chemistry2018 – vol. 858, 8-13

 

Конференции:

1)    E.A. Saverina, V. Sivasankaranϯ, M.A. Syroeshkin, V.V. Jouikov, P.A. Troshin, M.P. Egorov / Electrocatalytic approach to the deposition of Ge nanoparticles onto copper surfaces // CHEMTRENDS-2018: Book of Abstracts, International Conference «Organic & Hybrid Functional Materials and Additive Technologies», Moscow, Sep 23-28, 2018; p. 90. (Стендовый доклад)

2)      E.A. Saverina, V. Sivasankaranϯ, M.A. Syroeshkin, V.V. Jouikov, P.A. Troshin, M.P. Egorov / Halogen-free method of preparing germanium nanoparticles for the anodes of lithium-ion batteries // 69th Annual Meeting of the international Society of Electrochemistry, Bologna, Sep. 2-7, 2018 – p. 152 (Стендовый доклад)

3)      Evgeniya Saverina, Kristina Mitina, Daria Zinchenko, Irina Krylova, Valery Pechennikov, Mikhail Syroeshkin, Vitcheslav Jouikov, Mikhail Egorov / Green approach to preparation of germanium // Russian-French workshop on hyper- and hypocoordinated compounds of the group 14 elements, Moscow, Aug 28-30, 2017 – Moscow: Book of Abstracts. – Moscow, BonumPrint, 2017. – p. 26 (устный доклад)

4)      К. Р. Митина, Е. А. Саверина, А. А. Вишторская / "Зеленый" метод получения германия // VII Молодежная конференция ИОХ РАН: 17–18 мая 2017 г., Москва: Сборник тезисов докладов. – М.: МАКС Пресс, 2017. – 176 с. ISBN 978-5-317-05552-3, с. 133 (стендовый доклад)

5)      Nikolaevskaya E. N., Saverina E. A., Starikova A. A., Kiskin M. A., Syroeshkin M. A., Egorov M. P., Jouikov V. V. / Halogen-free GeO2 conversion: synthesis of new germanium catecholate complexes (DTBC)2GeL2 // The Russian Cluster of Conferences on Inorganic Chemistry “Inorg-Chem 2018” (Astrakhan, 17-21 September, 2018) [Electronic resource] : Abstracts reports, p. 56 (устный доклад)

 

Участие в грантах

1)      Грант РНФ Российского научного фонда № 17-73-20281 «Новые экологически безопасные, ресурсосберегающие безгалогенные методы получения полупроводниковых наноматериалов из производных элементов 14 группы для литий-ионных батарей повышенной емкости»;

2)      Грант Президента РФ по государственной поддержке молодых российских ученых-кандидатов наук МК-755.2017.3 «Электрохимически инициируемые редокс-превращения органических производных Si, Ge и Sn».