Новиков Сергей Витальевич
- Профессор:Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова / Департамент электронной инженерии
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2014 году.
- Научно-педагогический стаж: 31 год.
Образование, учёные степени
- 2008Доктор физико-математических наук
- 1978
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Химия», квалификация «Химик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
Удостоверение о повышении квалификации №133367 по курсу "Правила организации учебного процесса преподавателями НИУ ВШЭ"
File
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
Аналитические и численные методы моделирования (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника", направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Вычислительные методы в сверхпроводящей электронике и энергетике (семинар наставника) (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Аналитические и численные методы моделирования (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Вычислительные методы в сверхпроводящей электронике и энергетике (семинар наставника) (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Проектно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
Аналитические и численные методы моделирования (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника", направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Проектно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
Аналитические и численные методы моделирования (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника", направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Проектно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
Аналитические и численные методы моделирования (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника", направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научный семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Научный семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
Аналитические и численные методы моделирования элементов и материалов наноэлектроники (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника", направление "11.04.04. Электроника и наноэлектроника"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Прикладная физика" (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научный семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Научный семинар (Магистратура; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
Конференции
- 2021
7th International Fall School on Organic Electronics 13.09.2021 - 16.09.2021 Российская Федерация, Москва (Москва). Доклад: Density of states in locally ordered amorphous organic semiconductors: emergence of the exponential tails
- 2020
6th International Fall School on Organic Electronics (Москва). Доклад: Charge carrier recombination in amorphous organic semiconductors
- 2019
XIV Российская конференция по физике полупроводников (Новосибирск). Доклад: Рекомбинация носителей заряда в аморфных органических полупроводниках: эффекты пространственной корреляции энергетического ландшафта
XIV Российская конференция по физике полупроводников (Новосибирск). Доклад: Рекомбинация носителей заряда в аморфных органических полупроводниках: можно ли преодолеть ланжевеновский предел?
- 201713-я Российская конференция по физике полупроводников (Екатеринбург). Доклад: Дрейф и диффузия носителей заряда в аморфных полупроводниках с экспоненциальной пространственно коррелированной плотностью состояний
- 2015
26th International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors (Ахен). Доклад: Electrical Bandgap of Low-Bandgap Polymer and Polymer:Fullerene Bulk Heterojunction
XII Российская конференция по физике полупроводников (Звенигород). Доклад: Прыжковый транспорт носителей заряда в материалах с пространственно коррелированной экспоненциальной плотностью состояний
2nd INTERNATIONAL FALL SCHOOL ON ORGANIC ELECTRONICS – 2015 (Московская область). Доклад: Charge transport in amorphous organic materials: effect of spatial correlation of the random energy landscape
10th International Frumkin Symposium on Electrochemistry (Москва). Доклад: HOPPING CHARGE TRANSPORT IN AMORPHOUS ORGANIC AND INORGANIC MATERIALS WITH SPATIALLY CORRELATED RANDOM ENERGY LANDSCAPE
Публикации16
- Препринт Novikov S. V. Charge transport in the spatially correlated exponential random energy landscape: effect of the non-positive correlation function / Cornell University. Series cond-mat "arxiv.org". 2022. No. 2209.14955. doi
- Статья Novikov S. V. Density of states in locally ordered amorphous organic semiconductors: Emergence of the exponential tails // Journal of Chemical Physics. 2021. Vol. 154. No. 12. P. 124711-1-124711-7. doi
- Статья Novikov S. V. Two-dimensional bimolecular recombination in amorphous organic semiconductors // Physical Chemistry Chemical Physics. 2020. Vol. 22. No. 3. P. 1174-1180. doi
- Статья Novikov S. V. Enhanced Bimolecular Recombination of Charge Carriers in Amorphous Organic Semiconductors: Overcoming the Langevin Limit // Journal of Physical Chemistry C. 2019. Vol. 123. No. 31. P. 18854-18860. doi
- Статья Novikov S. V. Bimolecular Recombination of Charge Carriers in Polar Amorphous Organic Semiconductors: Effect of Spatial Correlation of the Random Energy Landscape // Journal of Physical Chemistry C. 2018. Vol. 122. P. 22856-22863. doi
- Статья Novikov S.V. Diffusion of a particle in the Gaussian random-energy landscape: Einstein relation and analytical properties of average velocity and diffusivity as functions of driving force // Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. 2018. Vol. 98. No. 1. P. 012128-1- 012128-8. doi
- Статья Novikov S.V. Diffusion of a particle in the spatially correlated exponential random energy landscape: Transition from normal to anomalous diffusion // Journal of Chemical Physics. 2018. Vol. 148. No. 2. P. 024505-1-024505-10. doi
- Статья A.P. Tyutnev, S.V. Novikov, V.S. Saenko, E.D. Pozhidaev. Comparative Monte-Carlo simulations of charge carrier transport in amorphous molecular solids as given by three most common models of disorder: The dipolar glass, the Gaussian disorder, and their mix // Journal of Chemical Physics. 2017. Vol. 147. No. 11. P. 114901-1-114901-8. doi
- Статья Novikov S. V. Hopping charge transport in amorphous organic and inorganic materials with spatially correlated random energy landscape // Russian Journal of Electrochemistry. 2017. Vol. 53. No. 3. P. 275-283. doi
- Статья S.V. Novikov. Hopping charge transport in amorphous semiconductors with the spatially correlated exponential density of states // Journal of Chemical Physics. 2017. Vol. 146. No. 2. P. 024504-1 -024504-8. doi
- Статья Novikov S. V. Far tails of the density of states in amorphous organic semiconductors // Journal of Chemical Physics. 2015. Vol. 143. No. 16. P. 164510-164510-6. doi
- Статья Malov V., Tameev A., Novikov S. V., Khenkin M., Kazanskii A., Vannikov A. Photoconductivity of Low-Bandgap Polymer and Polymer: Fullerene Bulk Heterojunction Studied by Constant Photocurrent Method // Organic Photonics and Photovoltaics. 2015. Vol. 3. No. 1. P. 156-160. doi
- Статья Tyutnev A. P., Ikhsanov R., Novikov S. V. Comparison of the time of flight current shapes predicted by hopping and multiple trapping models // Chemical Physics. 2014. Vol. 440. P. 1-7.
- Статья Fishchuk I., Kadasnchuk A., Novikov S. V., Ullah M., Genoe J., Sariciftci N., Sitter H., Bassler H. Origin of Electric Field Dependence of the Charge Mobility and Spatial Energy Correlations in C60-Based Field Effect Transistors // Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2014. Vol. 589. P. 18-28.
- Статья Омельченко О. Д., Грибкова О. Л., Тамеев А. Р., Новиков С. В., Ванников А. В. Тонкие слои нанокомпозитов на основе комплекса полианилина и графена // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2014. Т. 50. № 5. С. 512-518.
- Статья Novikov S. V., Tyutnev A., Schein L. B. Time of flight transients in the dipolar glass model // Chemical Physics. 2012. No. 403. P. 68-73. doi
Опыт работы
Исследовательская работа (электронные процессы в органических материалах) - с 1978 г. по наст. время (Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина).
Преподавание - с 2014 г. по наст. время (МИЭМ НИУ ВШЭ).
Информация*
- Общий стаж: 42 года
- Научно-педагогический стаж: 31 год
«Наша программа близка к аналогичным программам ведущих американских университетов, в первую очередь, MIT»
В 2017 году в Вышке открывается магистерская программа «Материалы. Приборы. Нанотехнологии». Ее студенты будут не просто изучать новейшие материалы и технологии, но и самостоятельно конструировать высокотехнологичные приборы. Подробнее о программе рассказывает ее научный руководитель, профессор НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Максим Каган.