Работает на кафедре с 2008 года. В БНТУ с 2008 года.
Ученая степень: доктор физико-математических наук
Ученое звание: профессор
Контактные данные:
e-mail: zenkevich@bntu.by, zenkev@tut.by
Адреса сайтов цитирования Зенькевича Э.И.
- РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=697611
2. Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid / B-4220-2018
3. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2dzc5ZQAAAAJ&hl=en
4. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4819-7813
5. SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35561684500
Научные специальности:
Физика со специализацией по оптике и спектроскопии
Область научных исследований:
- Спектро-структурные корреляции и механизмы релаксации возбужденных электронных состояний в самоорганизованных мультикомпонентных органических наноструктурах (димеры, триады и пентады порфиринов, упорядоченные агрегаты фотосинтетических пигментов, порфириновые нанотрубки). Применения в нанэлектронике и биомедицине.
- Принципы формирования, интерфейсные явления, экситон-фононные взаимодействия и релаксационные процессы в гетерогенных наноансамблях на основе полупроводниковых квантовых точек (CdSe/ZnS, AIS/ZnS) и молекул функциональных органических соединений различной природы (спектроскопия растворов и одиночных центров). Применения в фотовольтаике и биомедицине.
Руководитель научной школы: Органические и неорганические наноансамбли: структура, свойства и релаксационные процессы. Под руководством и при участии проф. Зенькевича выполнены и успешно защищены 1 докторская и 8 кандидатских диссертаций, по 4 кандидатским диссертациям являлся научным консультантом (Беларусь, Украина, Финляндия, Германия).
Профессор (Visiting Professor) Института физики Технического университета г. Хемнитца (Германия, с 1993 г.).
Принципиальные достижения
- Методами стационарной, поляризационной и кинетической спектроскопии при 293÷77 К с привлечением теоретических расчетов впервые в мире количественно обосновано, что вплоть до С=2´10-1 M (концентрация хлорофилла in vivo) основные закономерности переноса энергии электронного возбуждения по синглетным уровням мономерных молекул хлорофилла и его аналогов описываются теорией индуктивного резонанса Ферстера-Галанина. Впервые установлено, что концентрационное тушение флуоресценции растворов фотосинтетических пигментов при С>10-2 M (расстояния между молекулами R <4 нм) обусловлено двумя процессами: переносом энергии возбуждения мономер®агрегат, но и с возрастанием вероятности безызлучательной интеркомбинационной конверсии S1~~>T1, за счет усиления межмолекулярных взаимодействий между мономерами при расстояниях R <3.4 нм.
- Методами наносекундной лазерной спектрофлуориметрии в концентрированных растворах (C ³ 10 – 2 M) фотосинтетических пигментов (хлорофилл «а» и феофитин «а») впервые в мире обнаружен и обоснован направленный "down-hill" синглет-синглетный перенос энергии по мономерам в условиях неоднородного уширения уровней энергии с локализацией на длинноволновых сольватах, обладающих высокими вероятностями безызлучательных S1~~>S0 и T1~~>S0 переходов. Впервые в мире такой перенос энергии обнаружен в химических димерах порфиринов методами селективной лазерной спектроскопии при 4.2 К.
- Методами кинетической лазерной спектроскопии и флеш-фотолиза в высококонцентрированных растворах (C ³ 10 – 2 M) органических хромофоров обнаружен дистанционный безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения на триплетно- возбужденные молекулы акцептора по двум каналам: S-T-T перенос: *D(*S1) + *A(*T1) ® D(S0) + *A(*T1) + тепло и T-T-T перенос: *D(*T1) + *A(*T1) ® D(S0) + *A(*T1) + тепло. Впервые в мире количественно обоснован его индуктивно-резонансный механизм и закономерности. Обосновано, что при мощном световом возбуждении процессы такого рода являются причиной дополнительного тушения флуоресценции природных фотосинтетических светособирающих комплексов (“singlet-triplet fusion”), искусственных наноразмерных мультимолекулярных структур, а также снижения порога генерации лазерных органических сред. Цикл работ в этом направлении был включен в число лучших результатов фундаментальных исследований Академии наук СССР за 1979 г., а также удостоен Первой премии Института физики НАН Беларуси.
- На основании экспериментальных данных (стационарная и время-разрешенная кинетическая спектроскопия при 77-293 К, линейный дихроизм, селективная лазерная спектроскопия при 4.2-77, ЯМР) и результатов квантово-химических расчетов (TDDFT) впервые в мире обнаружено, что для широкого класса тетрапиррольных соединений с асимметричным боковым замещением (синтетические и природные объекты, химические димеры порфиринов) характерно равновесное существование двух NH-таутомеров, обладающих принципиально различными в шкале энергий спектрами поглощения и флуоресценции с выраженной инверсией интенсивностей Q(0,0)-переходов. Экспериментально обосновано, что при селективном фотовозбуждении одного из таутомеров NH-таутомерия обусловлена парным перемещением двух центральных протонов, происходящим в основном S0-состоянии, возникающим в процессе электронной релаксации T1~~>S0 c возбуждением NH-колебаний с избытком колебательной энергии, превышающим величину активационного барьера темнового процесса NH-таутомерии. Приглашенный доклад на Гордоновской исследовательской конференции (USA, Boston, 1995).
- Реализована самосборка мультимолекулярных комплексов нового поколения, содержащих порфириновые макроциклы (димеры, триады, пентады, октады) и акцепторы электрона (NO2, Q, AQ, PIM), а также полимерных упорядоченных агрегатов хлорофилла и его аналогов. Установлены морфология и конформационная динамика комплексов и обоснованы механизмы релаксационных процессов в них. В таких мультипорфириновых комплексах экспериментально обнаружены два типа редко встречающихся процессов фотоиндуцированного разделения зарядов: 1) безбарьерный перенос электрона при 77 К и 2) перенос электрона по механизму суперобмена. Полученные органические наноструктуры с эффективным переносом энергии и заряда адекватно моделируют первичные светоиндуцированные процессы фотосинтеза, являются прототипами наноразмерных молекулярных фотопереключателей, элементов солнечных батарей и фотонных проводников, перспективных в молекулярной электронике и нанотехнологиях. Цикл работ «Мультифункциональные структурно-организованные системы на основе тетрапиррольных соединений и их физико-химические и биологические применения» отмечен Первой Премией Национальной Академии Наук Беларуси (Минск, Беларусь, 1995).
- Впервые в мире обнаружено, что мезо-фенильное замещение в октаалкилпорфиринах и в химических димерах на их основе приводит к резкому сокращению времени жизни триплетных состояний при 295 К в жидких растворах. На основании экспериментальных данных (стационарная и время-разрешенная кинетическая спектроскопия, ЯМР, селективная лазерная спектроскопия при 4.2-77К, круговой дихроизм в магнитном поле) и результатов квантово-химических расчетов (TDDFT) впервые обосновано, что эти эффекты обусловлены стерическими взаимодействиями боковых объемных заместителей, приводящими к динамической непланарности тетрапиррольного макроцикла и усилению вероятности безызлучательных каналов дезактивации триплетных возбужденных состояний. Цикл работ в этом направлении удостоен Первой премии Института молекулярной и атомной физики НАН Беларуси. Приглашенный доклад на Гордоновской исследовательской конференции (USA, Newport, 2000).
- Методами селективной лазерной спектроскопии и выжигания спектральных провалов при2 K в жестких матрицах впервые обнаружено, что в этан-биспорфиринах и химических димерах циклопентанпорфиринов перенос энергии между связанными макроциклами реализуется в условиях существенной спектральной неоднородности, требует учета электрон-фононных взаимодействий в рамках модели индуктивного резонанса и проявляется в направленной NH-таутомерии в условиях селективного лазерного возбуждения. В химических димерах Zn-октаэтилхлоринов при изменении длины волны селективного лазерного возбуждения впервые обнаружены спектральные эффекты, обусловленные конкуренцией экситонных факторов (когерентной делокализацией возбуждения по двум макроциклам) и электрон-фононных взаимодействий (специфическое проявление внутримолекулярных колебательных мод). Приглашенный доклад на Гордоновской исследовательской конференции (USA, California, 2001). Медаль Б.Д. Березина Российского общества порфиринов и фталоцианинов за вклад в исследования порфиринов и их аналогов (Россия, 2017).
- На основе самосборки «снизу-вверх» получены гетерогенные наноансамбли на основе полупроводниковых квантовых точек CdSe/ZnS и органических хромофоров (порфирины, перилен-бисимиды). Методами конфокальной микроскопии проведена спектральная визуализация одиночных наноансамбей и впервые в мире исследованы корреляционные соотношения между эффективностью свечения и кинетикой затухания фотолюминесценции индивидуальных квантовых объектов. На основании экспериментальных спектрально-кинетических данных и результатов квантово-механических расчетов впервые в мире количественно обосновано, что в наноансамблях «КТ-хромофор» тушение фотолюминесценции КТ обусловлено двумя процессами – индуктивно-резонансным переносом энергии и туннелированием электрона в условиях квантового ограничения. Полученные результаты являются основой для разработки элементной базы наноразмерных опто-электронных элементов и сенсибилизаторов для фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Опубликованные результаты в этом направлении вошли в Top-10 лучших научных публикаций Германии в 2015 и 2018 г. Приглашенный доклад на Гордоновской исследовательской конференции (Italy, Ciocco, 2007). Included in 2017- 2020 Editions of “Who's Who in The World”, Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award (2017-2020). Prestigious Medal Award of International Association of Advanced Materials (IAAM) for the year 2020due to notable and outstanding contribution in the field of Advanced Materials.
- На основании экспериментальных данных (absorption/photoluminescence, AFM, X-ray, Raman spectroscopy, light scattering) и квантово-химических расчетов (метод ММ+) впервые в мире разработана согласующаяся с реальными размерами 3D модель полупроводниковой квантовой точки, КТ (Ag-In-S)/ZnS солюбилизированной молекулами глютатиона, и детально обоснованы морфология и интерфейсные свойства наноансамблей с участием КТ и молекул порфиринов. Обосновано, что безызлучательная релаксация экситонного возбуждения в наноансамблях КТ-порфирин (1:1) обусловлена конкуренцией двух процессов: 1) диполь-дипольного переноса энергии квантовая точка®порфирин и 2) туннелирования электрона на поверхность КТ в условиях квантового ограничения. Полученные результаты могут быть использованы в нанофотонике (фотовольтаика, сенсорика) и нанобиомедицине (разработка селективных маркеров и фотосенсибилизаторов синглетного кислорода нового поколения для фотодинамической терапии онкологических заболеваний). Исследования в этом направлении были удостоены Гранта Президента Республики Беларусь в науке (2020 г.) и Гранта Технического университета г. Хемнитца, Германия (Grant for Full Professors in the frame of Visiting Scholar Program of Chemnitz University of Technology for established research partnerships, 2020), а также IAAM Scientist Medal of the International Association of Advanced Materials for the distinctive contribution towards interfacing the materials for multi-inter-trans disciplinary fields of science, engineering, and technology (2023).
- Разработан и доведен до промышленного производства новый тип эталона счетчика квантов с последующим внедрением при производстве промышленных спектрофлуориметров СФЛ-1М (ОПП НТО АН СССР, г. Минск, 1989 г.) и флуориметров серии «Квант» для количественного определения концентрации хлорофилла в морской воде (Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии, г. Мурманск, 1989 г.). Авт. свидетельство № 1454527 от 15.02.1988, СССР, Получен знак «Изобретатель СССР» (1990)
Член Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д 01.05.01 при Институте физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси.
Член Специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций (Д 01.37.01) ГНУ Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
Эксперт Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.
Эксперт по проектам Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований НАН Беларуси.
Включен в список международных академических экспертов БГУ (2020 г.)
Эксперт национального исследовательского фонда Южной Африки.
Included in the final list of the editorial department of Science Advise News Company, broadcasted from Silicon Valley, distribution agency for all the Researchers, Academic professionals, business decision-makers and Patent owners. It is the most trusted source of news and information for professionals, Scientists (2019 г.)
Applicant for the Global Excellent Scientists Fund in China (2024 г.)
Международная издательская деятельность
- Член редколлегии международного научного журнала «Macroheterocycles».
- Член редколлегии международного научного журнала «Dyes and Pigments“.
- Член редколлегии международного научного журнала «Surfaces and Interfaces».
- Член редколлегии международного научного журнала “Mathematical Methods in Techniques and Technologies”.
- Member of the editorial board of Int. Journ. Academia Materials Science (с 2023 г.).
- Member of the Editorial Board of CEOS Nanotechnology and Nanoscience (с 2023 г.).
- Co-Editor of the International Journal Particulate Science and Technology (с 2023 г.)
- Региональный эксперт-референт научных статей в рецензируемых периодических научных изданиях: Chemical Physics; Chem. Phys. Lett.; Chemical Science; Journal of Porphyrins and Phthalocyanines; Spectrochimica Acta; Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry; Journal of Luminescence; Macroheterocycles; Journal of Molecular Structure; Inorganic Chemistry Communications; The Journal of Physical Chemistry; Physica E, B; Journal of Photochemistry and Photobiology; Journal of Applied Spectroscopy (Eng. Edition, ISSN 0021-9037, Minsk, Belarus); Optics and Spectroscopy (Eng. Edition, ISSN 0030-4034, St-Petersburg, Russia); Journal of Biomedical Nanotechnology; ACS Applied Materials & Interfaces; ACS Applied Nano Materials; Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials; Inorganic Chemistry Communications; Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry; Dyes and Pigments; Journal of Molecular Liquids; Nanoscale; International Research Journal of Pure and Applied Chemistry; Journal of the American Chemical Society; Analytical and Bioanalytical Chemistry; Catalysis Science & Technology; NANO: Brief Reports and Reviews; Journal of Spectroscopy; RSC Advances; Carbon; Biochemistry; Journal of Industrial and Engineering Chemistry; Proceeding of RAS; ACS Applied Nano Materials; Nanoscale Advances; NANO: Brief Reports and Reviews; ACS Applied Materials & Interfaces и др.
Международная научная кооперация (международные научные проекты и гранты):
- Международный научный грант Соросапо исследованию фотофизических свойств ковалентно-связанных димеров порфиринов и генерации ими синглетного кислорода (1994–1995);
- Два Международных проекта ИНТАСпо изучению спектрально-люминесцентных свойств фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии онкологических заболеваний (1994–1997, Беларусь, Россия, Англия, Голландия) и по разработке оптически активных наноансамблей на основе коллоидных квантовых точек и тетрапиррольных соединений (2004–2008, Беларусь, Россия, Германия, Франция);
- Четыре Международных гранта Фольксвагенапо фотонике супра-молекулярных хромофоров в мицеллах и ориентированных пленках (1993–1995, 2019, Беларусь, Германия), по исследованию двухуровневых систем методами спектроскопии одиночных молекул (1996–1998, Беларусь, Россия, Германия), по самоорганизации одиночных молекул на одиночных квантовых точках (2003–2008, Беларусь, Германия);
- Три Международных гранта немецкой службы академических обменов (DAAD)по формированию и изучению самособирающихся наноансамблей (2000), по изучению электроно-транспортных и светоаккумулирующих свойств композиционных материалов на основе полупроводниковых нанокристаллов, активированных органическими сенсибилизаторами (2003), по спектроскопии одиночных нанокомпозитов «полупроводниковая квантовая точка-органическая молекула» и наноалмазов (2008);
- Международный научный грант ECO–NETпо изучению электронных свойств светособирающих протеинов (2008-2016, Франция, Беларусь, Литва, Эстония, Голландия);
- Международный научный грантDFG Priority Unit FOR 877, Sachsischen Forschengruppe ”From Local Constraints to Macroscopic Transport” (2010-2015);
- Grant No 645628, Project H2020-MSCA-RISE-2014-METCOPH «Металло-комплексы макроциклических соединений для фотонных устройств» (Институт физической химии ПАН, Варшава, Польша; Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск; Киевский университет, Украина; Исследовательский Центр Тель-Авива, Израиль, 2016-2018 г.);
- Два Международных гранта БРФФИ-РФФИ «Самособирающиеся структуры на основе порфириновых нанотрубок, плазмонных систем и полупроводниковых нанокристаллов: формирование, спектральные корреляции, функциональные свойства и возможные применения» (БНТУ, Минск, Беларусь; Гродненский государственный университет им. Я.Купалы; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, г. Иваново, Россия). (2014-2016 г.г., 2018-2020 г.г.);
- Международный проект:Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 732482. Bio4Comp Training Period 2019 «Нанокомплексы “квантовая точка-краситель” и наноконъюгаты “краситель-квантовая точка-ДНК”: формирование, спектроструктурный отклик и возможные применения в разработке наноплатформ для биоинформатики» (БНТУ, Минск Фраунгофер ENAS, Хемнитц, 2019 г.).
Достижения и награды:
- Первая премия Академии наук Беларуси (1995г.) за цикл работ «Мультифункциональные структурно-организованные системы на основе тетрапиррольных соединений и их физико-химические и биологические применения».
- Грант Президента Республики Беларусь в науке «Разработка физико-химических основ управляемого формирования гетерогенных наноструктур на основе полупроводниковых квантовых точек и порфириновых нанотрубок и их взаимодействия с фиксированными на подложке плазмонными системами в целях создания прототипов устройств нанофотоники, таких как аналитические наносенсоры, катализаторы, светособирающие и электрон-транспортные элементы» (2020).
- Международный Грант Технического университета г. Хемнитца (Факультет естественных наук, Германия) по Программе Приглашенных Ученых (зимний семестр 2020-2021 г. г.) «Самособирающиеся неорганические/органические наноструктуры: химия поверхности, процессы релаксации энергии возбуждения, применения».
- Обладатель памятной Почетной золотой медали Американского Биографического Института (2000 г.).
- Включен в список выдающихся ученых ХХI века (1st Eddition of International Biographycal Centre Cambridge CB2 3QP England, 2000 г.).
- Включен в список выдающихся людей «Marquis Who's Who» (издание 2010 г.- New Providence, NJ USA 07974); Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award издания 2017, 2018, 2019, 2020 г.).
- Обладатель Почетной медали имени Б.Д. Березина Российского общества порфиринов и фталоцианинов (2017 г., Россия).
- Обладатель Престижной медали Международной ассоциации передовых материалов (IAAM) за выдающийся вклад в области продвинутых материалов (2020 г.).
- Обладатель Медали Ученого Международной ассоциации передовых материалов (IAAM) за выдающийся вклад по использованию материалов для мульти-междисциплинарных областей науки, техники и технологий (2023 г.).
- С 2008 по 2023 г.г. под руководством проф. Зенькевича подготовлено 28 докладов на студенческих научно-технических конференциях БНТУ.
- Научная работа Феликса Вольфа (Felix Wolf, Johannes-Kepler-Gymnasium, Chemnitz, Germany) «Спектрально-флуоресцентное исследование стабильности гибридных систем красителей», выполненная под руководством проф. Зенькевича получила высшую награду Саксонского правительства и золотую медаль Qimonda Physics Award Anerkennungspreis "Schülerpreise für die besten Besonderen Lernleistungen (BeLL) im Fachbereich Physik" (2008 г.).
Публикации:
Общий список публикаций составляет 1124 наименования и включает: 2 монографии (на англ. языке), 29 обзорных глав в коллективных научных монографиях (из них 16 на английском языке за рубежом); 226 статей в периодических реферируемых научных журналах (из них 115 в зарубежных изданиях на англ. яз.); 190 статей в сборниках трудов конференций (из них 74 на англ. яз.); 5 авторских свидетельств и 1 патент Российской Федерации, 557 тезисов докладов на научных конференциях (из них 424 на англ. яз., включая 5 презентаций на престижных Гордоновских исследовательских конференциях - 1995, 2000, 2000, 2001, 2007 г.г.); 8 препринтов и брошюр; 103 научных отчета (из них 21 по международным проектам и грантам); 2 электронных учебно-методических комплекса; 5 учебников и учебно-методических пособий.
Факторы цитирования: h = 25 (Scopus), h = 23 (Web of Science), h = 30 (Google Scholar), h = 26 (РИНЦ), h = 24 (ISI) на 16.09.2024.
Список основных публикаций за последние годы:
- Е. Zenkevich and C. von Borczyskowski. Монография «Self-Assembled Organic-Inorganic Nanostructures: Optics and Dynamics». Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., Singapore, 2016, 405 pages.
- С. von Borczyskowski and E. Zenkevich. Монография «Tuning Semiconducting and Metallic Quantum Dots: Spectroscopy and Dynamics». 2017 Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., Singapore, 2017, 398 pages.
- С. von Borczyskowski and E. Zenkevich. Formation Principles and Exciton Relaxation in Semiconductor Quantum Dot - Dye Nanoassemblies. In: “Quantum Dot Molecules”, Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology 14. Springer Series in Materials Science (J. Wu and Z.M. Wang, eds.) © Springer Science+Business Media, New York, 2014, p. 77-148.
- Е. Zenkevich, Ch. von Borczyskowski. Surface Photochemistry of Quantum Dot-Porphyrin Nanoassemblies for Singlet Oxygen Generation. In “Photoinduced Processes at Surfaces and in Nanomaterials” ACS Symposium Series, Vol. 1196 (D. Kilin, Ed.) © 2015 American Chemical Society, Washington, DC, Chapter 12, pp 235–272.
- Е. Zenkevich, A. Stupak, C. Göhler, C. Krasselt, C. von Borczyskowski. Tuning Electronic States of a CdSe/ZnS Quantum Dot by Only One Functional Dye Molecule. ACS NANO (2015) Vol. 9, No 3, P. 2886-2903. DOI: 10.1021/nn506941c (статья вошла в топ 10 лучших научных статей Германии за 2015 г.).
- A. Stupak, T. Blaudeck, E. Zenkevich, S. Krause, C. von Borczyskowski. The nature of non-FRET photoluminescence quenching in nanoassemblies from semiconductor quantum dots and dye molecules. – Phys. Chem. Chem. Phys. (2018) 2018, 20, 18579 -18600. DOI: 10.1039/C8CP02846J. статья вошла в топ 10 лучших научных статей Германии за 2018 г.).
- А. Gorski, M. Kijak, E. Zenkevich, V. Knyukshto, A. Starukhin, A. Semeikin, T. Lyubimova, J. Waluk. Magnetic Circular Dichroism of meso-phenyl-substituted Pd-Octaethylporphyrins. - The Journal of Physical Chemistry A (2020) Vol. 124, 40, 8144–8158. DOI: 10.1021/acs.jpca.0c06669.
- E.I. Zenkevich, T. Blaudeck, C. von Borczyskowski, D.R.T. Zahn. Functional Porphyrins as Specific Probes of Surface Morphology, Optical Properties and Exciton Relaxation Processes for Semiconductor Quantum Dots. In Review: Macroheterocyclic Compounds - a Key Building Block in New Functional Materials and Molecular Devices. Macroheterocycles (2020) Vol.13, No 4, P. 351-358.DOI: DOI: 10.6060/mhc200814k.
- Zenkevich, T. Blaudeck, V. Scheinin,O. Kulikova, O. Selyshchev, V. Dzhagan, O. Koifman, C. von Borczyskowski, D.R.T. Zahn. Self-Assembly of Semiconductor Quantum Dots with Porphyrin Chromophores: Energy Relaxation Processes and Biomedical Applications. J. of Molec. Structure (2021), V. 1244, 131239.
- E.I. Zenkevich, V.B. Sheinin, O.M. Kulikova, O.I. Koifman. Interface chemistry and displacement of porphyrin macrocycles on semiconductor quantum dot surface. J. of Porphyrins and Phthalocyanines (2023) V. 27, 543-562. DOI:10.1142/S1088424623500323.
- Э.И. Зенькевич, С.В. Гапоненко, К. фон Борцисковски. Наноансамбли на основе полупроводниковых квантовых точек и молекул порфиринов: структура, экситон-фононные взаимодействия и релаксационные процессы. – Журнал прикладной спектроскопии. 2023, т. 90, № 2, с. 191-201
- I. Zenkevich, M.V. Parkhatz, B.M. Dzhagarov, C. von Borczyskowski. Singlet oxygen generation by nanoassemblies containing porphyrin macrocycles: steric effects, energy transfer and competing processes. J. of Porphyrins and Phthalocyanines (2024) V. 28, A–V, DOI: 10.1142/S1088424624300052 (Accepted 03.07.2024).
- И.Г. Мотевич, Э.И. Зенькевич, С.А. Маскевич, Н.Д. Стрекаль. Применение полупроводниковых квантовых точек AIS/ZnS в медицинской морфологии: время-разрешенная фотолюминесценция и конфокальная микроскопия. Журнал прикладной спектроскопии. 2025, т. 92 (посл. 05112024).
- E.I. Zenkevich, C. von Borczyskowski. Excitation energy transfer in nanoassemblies containing tetrapyrrolic macrocycles: some peculiarities and relaxation pathways.J. of Porphyrins and Phthalocyanines (2025) V. 29 (Accepted for publication 12.12.2024).