Дронов Алексей Алексеевич кандидат технических наук

Краткая биография

В 2008 году закончил МИЭТ про специальности «Микроэлектроника и Твердотельная Электроника».

В МИЭТе работает с 2007 года.

В 2007-2011 работал учебным мастером на кафедре «Материаловедения и физической химии» (МФХ).

В 2011-2013 работал в должности ассистента на кафедре МФХ.

В 2008 году поступил, в 2011 году закончил аспирантуру МИЭТ, а в 2012 году получил ученую степень кандидата технических наук, защитив диссертацию «Исследование и разработка технологий создания фотоэлектродов на основе наноструктурированного оксида титана» по специальности 05.27.06 – технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники.

С 2014 года работает в должности доцента кафедры «Материалов функциональной электроники» (МФЭ), теперь в Институте «Перспективных материалов и технологий» (Институт ПМТ).

С 2016 года работает старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории «Технологии наноматериалов» (НИЛ ТНМ).

С момента создания Института «Перспективных материалов и технологий» (Институт ПМТ) в 2017 году, является заместителем директора Института ПМТ по научной деятельности.

Руководитель Дирекции Программы развития (ДПР).

Председатель Совета молодых ученых (СМУ).


Читаемые курсы

  • Физико-химия наноструктурированных материалов

  • Физико-химия поверхности

  • Низкотемпературные методы синтеза наноструктурированных материалов

  • Основы технологии интегральных электронных приборов на гибких подложках

  • Электрохимические процессы в технологии микро- наноэлектроники

Научная деятельность

Ученый в области низкотемпературных процессов синтеза функциональных наноматериалов. Автор более 50 научных работ, 8 патентов на изобретения.

Области научных интересов: электрохимические процессы в технологии микро- и наноэлектроники, золь-гель синтез материалов функциональной электроники, фотовольтаические системы, электрохимические источники тока, фотокатализ.

Наиболее значимые публикации

1. 1. Gavrilin, I.M., Grevtsov, N.L., Pavlikov, A.V., Dronov, A.A., Chubenko, E.B., Bondarenko, V.P., Gavrilov, S.A. A new approach for producing of film structures based on Si1-xGex (2022) Materials Letters, 313, статья № 131802, DOI: 10.1016/j.matlet.2022.131802

2. Grevtsov, N., Chubenko, E., Petrovich, V., Bondarenko, V., Gavrilin, I., Dronov, A., Gavrilov, S. Selective electrochemical deposition of indium in-between silicon nanowire arrays fabricated by metal-assisted chemical etching (2022) Materialia, 21, статья № 101337, DOI: 10.1016/j.mtla.2022.101337

3. Savchuk, T., Gavrilin, I., Konstantinova, E., Dronov, A., Volkov, R., Borgardt, N., Maniecki, T., Gavrilov, S., Zaitsev, V. Anodic TiO2nanotube arrays for photocatalytic CO2conversion: Comparative photocatalysis and EPR study (2022) Nanotechnology, 33 (5), статья № 055706, DOI: 10.1088/1361-6528/ac317e

4. Pavlikov, A., Sharafutdinova, A., Gavrilin, I., Zaytsev, V., Dronov, A., Gavrilov, S. Heat Treatment Effect on Structural and Optical Properties of Germanium Nanowires Obtained by Electrochemical Deposition (2021) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 218 (20), статья № 2100245, DOI: 10.1002/pssa.202100245

5. Grevtsov, N., Chubenko, E., Bondarenko, V., Gavrilin, I., Dronov, A., Gavrilov, S. Electrochemical deposition of indium into oxidized and unoxidized porous silicon (2021) Thin Solid Films, 734, статья № 138860, DOI: 10.1016/j.tsf.2021.138860

6. Pakalniškis, A., Skaudžius, R., Zhaludkevich, D.V., Zhaludkevich, A.L., Alikin, D.O., Abramov, A.S., Murauskas, T., Shur, V.Y., Dronov, A.A., Silibin, M.V., Selskis, A., Ramanauskas, R., Lukowiak, A., Strek, W., Karpinsky, D.V., Kareiva, A. Morphotropic phase boundary in Sm-substituted BiFeO3 ceramics: Local vs microscopic approaches (2021) Journal of Alloys and Compounds, 875, статья № 159994, DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.159994

7. Gavrilin, I.M., Kudryashova, Y.O., Kuz'mina, A.A., Kulova, T.L., Skundin, A.M., Emets, V.V., Volkov, R.L., Dronov, A.A., Borgardt, N.I., Gavrilov, S.A. High-rate and low-temperature performance of germanium nanowires anode for lithium-ion batteries (2021) Journal of Electroanalytical Chemistry, 888, статья № 115209 DOI: 10.1016/j.jelechem.2021.115209

8. Grevtsov, N.L., Chubenko, E.B., Bondarenko, V.P., Gavrilin, I.M., Dronov, A.A., Gavrilov, S.A. The Effect of Porous Silicon Oxidation on Electrochemical Formation of Porous Silicon–Indium Nanocomposites (2021) Technical Physics Letters, DOI: 10.1134/S1063785021040088

9. Gavrilin, A. Dronov, R. Volkov, T. Savchuk, D. Dronova, N. Borgardt, A. Pavlikov, S. Gavrilov, and D. Gromov
Differences in the local structure and composition of anodic TiO2 nanotubes annealed in vacuum and air. Applied Surface Science 516 (June 2020): 146120.
doi:10.1016/j.apsusc.2020.146120.
Impact factor = 5,1, Q1

10. A. V. Pavlikov, P. A. Forsh, P. K. Kashkarov, S. A. Gavrilov, A. A. Dronov, I. M. Gavrilin, R. L. Volkov, N. I. Borgardt, S. N. Bokova‐Sirosh, and E. D. Obraztsova,
Investigation of the Stokes to anti‐Stokes Ratio for Germanium Nanowires Obtained by Electrochemical Deposition. Journal of Raman Spectroscopy 51, no. 4 (February 4, 2020): 596–601.
doi:10.1002/jrs.5834.
Impact factor = 2.2, Q2.

11. I. M. Gavrilin, V. A. Smolyaninov, A. A. Dronov, S. A. Gavrilov, A. Y. Trifonov, T. L. Kulova, A. A. Kuz'mina, and A. M. Skundin. “Electrochemical Insertion of Sodium into Nanostructured Materials Based on Germanium.” Mendeleev Communications 28, no. 6 (November 2018): 659–660.
doi:10.1016/j.mencom.2018.11.034.
Impact factor = 1.6, Q3.

12. S. A. Gavrilov, A. A. Dronov, I. M. Gavrilin, R. L. Volkov, N. I. Borgardt, A. Y. Trifonov, A. V. Pavlikov, P. A. Forsh, and P. K. Kashkarov “Laser Crystallization of Germanium Nanowires Fabricated by Electrochemical Deposition.” Journal of Raman Spectroscopy 49, no. 5 (February 21, 2018): 810–816.
doi:10.1002/jrs.5353.
Impact factor = 2.2, Q2

13. Dronov, A., Gavrilin, I., Kirilenko, E., Dronova, D., Gavrilov, S.
Investigation of Anodic TiO2 Nanotube Composition with High Spatial Resolution AES and ToF SIMS. Applied Surface Science 434 (March 2018): 148–154.
doi:10.1016/j.apsusc.2017.10.132.
Impact factor = 5.1, Q1

14. S. A. Gavrilov, A. A. Dronov, I. M. Gavrilin, R. L. Volkov, N. I. Borgardt, A. Y. Trifonov, A. V. Pavlikov, P. A. Forsh, and P. K. Kashkarov,
Laser crystallization of germanium nanowires fabricated by electrochemical deposition, Journal of Raman Spectroscopy, Feb. 2018.
doi:10.1002/jrs.5353.
Impact factor = 2.71, Q1

15. I. Gavrilin, T. Savchuk, A. Dronov and T. Kulova,
TiO2 nanotubular arrays as anode materials for li-ion batteries, 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), St. Petersburg, 2017, pp. 1394-1396.
doi: 10.1109/EIConRus.2017.7910830

16. A. Dronov, D. Dronova, E. Kirilenko, A. Goryachev and I. Terashkevich,
Al2O3 films (ALD) elemental composition study by ToF-SIMS at different thermal processing, 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), St. Petersburg, 2017, pp. 1126-1130.
doi: 10.1109/EIConRus.2017.7910755

17. A. Dronov, I. Gavrilin, D. Dronova, T. Savchuk and E. Kirilenko,
Enhanced photocatalytic properties of carbon doped TNT's formed in organic based electrolytes, 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), St. Petersburg, 2017, pp. 1385-1387.
doi: 10.1109/EIConRus.2017.7910827

18. Nazarkina, Y., Kamnev, K., Dronov, A., Dudin, A., Pavlov, A., & Gavrilov, S.
Features of Porous Anodic Alumina Growth in Galvanostatic Regime in Selenic Acid Based Electrolyte. Electrochimica Acta, 231, 327–335.
doi:10.1016/j.electacta.2017.02.049
Impact factor = 5.47, Q1

Опыт руководства научными проектами

1. РФФИ мол_а_дк №16-33-60217 Исследование механизмов электрохимического окисления вентильных металлов. (2016-2018) - Руководитель
2. Грант Президента РФ. Исследование особенностей процесса формирования пористого оксида алюминия в новом электролите на основе селеновой кислоты (2016-2017) - Руководитель
3. Грант РФФИ 20-33-70180 "Стабильность" Поверхностно-обусловленные аномалии плавления/замерзания жидкостей в самоорганизованных мезопористых структурах, применимых в электрохимических устройствах нового поколения (2020-2021) - Руководитель.
4. Грант РНФ. Разработка новых технологических подходов к формированию пленочных структур на основе твердых растворов кремний/германий. Соглашение № 20-19-00720 (2020-2022) - Руководитель.