Ведет лекционные занятия по дисциплинам: Наноматериалы и нанотехнологии, Безопасность жизнедеятельности, Физические методы и приборы неразрушающего контроля, Технологии получения композиционных материалов.
Ведет практические занятия по дисциплинам: Минимизация негативного воздействия на техносферу, Технологии получения композиционных материалов.
Ведет лабораторные занятия по дисциплинам: Минимизация негативного воздействия на техносферу, Информационные технологии.
Автор свыше 40 публикаций, из которых, 9 статей базы Scopus.
Наиболее значимые публикации
Ivanova K.Y., Kuzmin M.V., Koltsov N.I. Synthesis and research of polyfunctional silicon-containing amines – new promoters of adhesion, Chimica Techno Acta. 2020. Vol. 7, no. 4. P. 199–203. https://doi.org/10.15826/chimtech.2020.7.4.11.
Patianova A. O., Ivanova K.Y., Rogozhina L G., Kuzmin M. V., Semenov V. L. Improving the environmental production of electrodes for solar panels, Chimica Techno Acta. 2020. Vol. 7, no. 4. P. 186-191. https://doi.org/10.15826/chimtech.2020.7.4.09.
Ivanova K.Y., Kuzmin M.V., Patianova A.O., Semenov V.L., Alexandrov R.I. Optimization of copper wire tinning for the production of solar modules, Russian Electrical Engineering. 2021. Vol. 92. № 8. С. 409-411. https://doi.org/10.3103/S1068371221080101 (переводная версия Иванова К.Ю., Патьянова A.O., Кузьмин М.В. Семенов В.Л., Александров Р.И. Об оптимизации технологии лужения медной проволоки, предназначенной для производства солнечных модулей, Электротехника, 2021, №8, С. 2–5.).
Ivanova K.Y., Kuzmin M. V., Rogozhina L. G., Patianova A. O., Semenov V. L., Alexandrov R. I. Synthesis and research of polyfunctional silylureas used in electric deposition of tin-indium alloy, Chimica Techno Acta. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 1-5. https://doi.org/10.15826/chimtech.2021.8.3.05.
Illarionova M.S., Ivanova K.Y., Kuzmin M.V., Patianova A.O., Semenov V.L. Development of technology for obtaining electrodes based on copper wire used in themanufactureof solar module, Chimica Techno Acta. 2022. Vol. 9. № S. С. 202292S1. https://doi.org/10.15826/chimtech.2022.9.2.S1.
Ivanova K.Y., Kuzmin M.V., Semenov V.L. Influence of Silyureas on the Properties oi Electrical-Insulating Molding Compositions // Russian Electrical Engineering. 2022. V. 93. N8. P. 520-524 https://doi.org/10.3103/S1068371222080065 (переводная версия Иванова К.Ю., Кузьмин М.В. Семенов В.Л. Влияние силилмочевин на свойства электроизоляционных заливочных композиций, Электротехника. 2022. № 8. С. 31-35. – https://doi.org/10.53891/00135860_2022_8_31).
Ivanova K.Y., Kuzmin M.V., Kolyamshin O.A., Vasil'eva T.V., Kol'tsov N.I. Synthesis of novel polyfunctional silylureas, Russian Journal of Organic Chemistry. 2022. Vol. 58. № 2. С. 184-187. https://doi.org/10.1134/S107042802202004X (переводная версия Иванова К.Ю., Кузьмин М. В., Колямшин О. А., Васильева Т. В., Кольцов Н. И. Синтез новых полифункциональных силилмочевин, Журнал органической химии, 2022, том 58, № 2, с. 139–143. https://doi.org/10.31857/S0514749222020045).
Kolyamshin O.A., Mitrasov Yu.N., Danilov V.A., Kuz'min M.V., Ivanova K.Yu. Synthesis of n-[2-(3,5-diallyl-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinan-1-yl) ethyl]ureas and –carbamates, Russian Journal of Organic Chemistry. 2023. Vol. 58. № 4. С. 606-610.https://doi.org/10.1134/S1070428023040073 (переводная версия Колямшин О.А., Митрасов Ю.Н., Данилов В.А., Кузьмин М.В., Иванова К.Ю. Синтез 2-(3,5-диаллил-2,4,6-триоксо-1,3,5-триазинан-1-ил)этилмочевин и -карбаматов, Журнал органической химии. 2023. Т. 59. № 4. С. 486-491. https://doi.org/10.31857/S0514749223040079).
Иванова К.Ю., Кузьмин М.В., Колямшин О.А, Кольцов Н.И. Синтез и исследование полифункциональных кремнийсодержащих аминов в качестве промоторов адгезии эпоксиаминных компаундов, Бутлеровские сообщения. 2020 Т.64. №11. С.28-32. https://doi.org/10.37952/ROI-jbc-01/20-64-11-28.
Vasiliev A.B., Lukin A.V., Ivanovo K.Y., Kuzmin M.V., Kolyamshin OA. Mitrasov Yu. N. Synthesis of New 3-Aminopropyl(|-arninoalkoxy)trisiloxanes, Russian Journal of Organic Chemistry. 2024. Vol. 60. № 7. P. 1193-1197. https://doi.otg/10.n34/S107042802A07008X.
Флюс для пайки и лужения медной проволоки Патент на изобретение 2741607, Заявка № 2020130496, от. 15. 09.2020.
Способ получения аминосиланов Патент на изобретение 2751696, Заявка № 2020130536, от 15.09.2020.
Способ получения медной проволоки с покрытием на основе олово-индий Патент на изобретение 2764274 C1, 17.01.2022. Заявка № 2021119333 от 30.06.2021.
Способ получения медной проволоки с покрытием на основе олово-индий Патент на изобретение 2764277 C1, 17.01.2022. Заявка № 2021119344 от 30.06.2021.
Способ получения медной проволоки с покрытием на основе олово-индий Патент на изобретение 2768620 C1, 17.01.2022. Заявка № 2021119341от 30.06.2021.
Безфлюсовый способ получения луженой медной проволоки с покрытием сплавом на основе олова и индия Патент на изобретение 2769855 С1, 07.04.2022. Заявка № 2021119339, 30.06.2021.
Способ получения кремнийсодержащих мочевин Патент на изобретение 2778690 C1, 23.08.2022. Заявка № 2021119337 от 30.06.2021.
Дополнительные сведения Повышение квалификации по программам:
Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя (2021).