RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Нащекин Алексей Викторович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Термоэмиссионные и электрические свойства поверхности рения, активированной окисью иттрия

    ЖТФ, 95:11 (2025),  2241–2246
  2. Золото на поверхности кристаллов А$^{\mathrm{III}}$В$^{\mathrm{V}}$: эффекты каталитической диссоциации и анизотропного внедрения

    Физика и техника полупроводников, 59:7 (2025),  414–422
  3. Светодиоды на основе твердых растворов GaInAsSb для спектрального диапазона 2.5–2.8 $\mu$m

    Письма в ЖТФ, 51:21 (2025),  34–37
  4. Влияние промежуточного слоя на процесс формирования и свойства наноструктурированных пленок ITO

    Письма в ЖТФ, 51:20 (2025),  50–54
  5. Влияние температуры на квантовую эффективность фотоэлектрохимического разложения воды микро- и нанодендритами металл-полупроводник

    Письма в ЖТФ, 51:9 (2025),  38–40
  6. Xимическое приготовление нанокластеров золота на поверхности GaP(001) и спектроскопия их анизотропных плазмонов

    Письма в ЖТФ, 51:9 (2025),  14–17
  7. Неупорядоченная лазерная генерация в нанокристаллах ZnO, выращенных гидротермальным методом

    Физика твердого тела, 66:1 (2024),  17–21
  8. Модификация поверхности и сохранение объемных свойств пьезоэлектрической керамики под воздействием потока водородной плазмы

    Письма в ЖТФ, 50:3 (2024),  25–30
  9. Фотокаталитическое разложение растворов метилового оранжевого на поверхности нанопористых слоев меди, серебра и их йодидов

    Оптика и спектроскопия, 131:2 (2023),  228–232
  10. Обнаружение клиновидных нанокластеров золота на поверхности GaAs и их изучение с помощью поляризационной спектроскопии плазмонов

    Физика и техника полупроводников, 57:6 (2023),  484–490
  11. Формирование биосовместимых SiC-нанотрубок “сверху-вниз”

    Физика и техника полупроводников, 57:5 (2023),  343–347
  12. Квантовая эффективность фотокаталитического разложения воды фрактальными наноструктурами Ag–AgI

    Письма в ЖТФ, 49:19 (2023),  15–18
  13. Морфологические особенности микро- и нанопористых пленок из серебра и меди, синтезированных методом реакции замещения

    Физика твердого тела, 64:8 (2022),  1096–1100
  14. Структура и стабильность композитных гелей на основе коллагена и карбоксиметилцеллюлозы

    ЖТФ, 92:12 (2022),  1967–1972
  15. Формирование нано- и микроструктурированных слоев серебра при термическом разложении пленки поливинилового спирта с азотнокислым серебром

    ЖТФ, 92:9 (2022),  1377–1381
  16. Оптимизация технологии изготовления дифракционных Si-решеток треугольного профиля для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения

    ЖТФ, 92:8 (2022),  1192–1198
  17. Изменение адсорбционных свойств графена в процессе получения биосенсоров вирусных инфекций

    Физика и техника полупроводников, 56:12 (2022),  1137–1143
  18. Изготовление и тестирование в мягком рентгеновском и ЭУФ диапазонах дифракционных решеток с Au- и многослойным Mo/Si-покрытиями и с блеском в высоких порядках

    Квантовая электроника, 52:10 (2022),  955–962
  19. Получение нерастворимых в воде пленок из фиброина шелка, исследование их структуры и свойств

    ЖТФ, 91:12 (2021),  2080–2086
  20. Замена туннельных переходов в InP на каналы проводимости с кристаллитами GaP

    Письма в ЖТФ, 47:22 (2021),  52–54
  21. Грибовидная меза-структура для лавинных фотодиодов на гетероструктурах InAlAs/InGaAs

    Письма в ЖТФ, 47:21 (2021),  36–38
  22. Биологические и реологические свойства коллагена, сшитого глутаровым альдегидом

    ЖТФ, 90:9 (2020),  1601–1606
  23. Влияние текстурирования поверхности пластин кремния для солнечных фотопреобразователей на их прочностные свойства

    ЖТФ, 90:7 (2020),  1168–1174
  24. Взаимодействие фторуглерода с моноокисью кремния и процессы образования нанонитей SiC

    Физика и техника полупроводников, 54:8 (2020),  753–765
  25. Влияние термообработки на свойства композитных кремний-углеродных анодов для литий-ионных аккумуляторов

    Письма в ЖТФ, 46:3 (2020),  14–18
  26. Эволюция ансамбля микропор в структуре SiC/Si в процессе роста методом замещения атомов

    Физика твердого тела, 61:3 (2019),  433–440
  27. Слабоупорядоченный наноструктурированный бисиликат серебра и его коллоидные растворы: получение и свойства

    ЖТФ, 89:6 (2019),  938–947
  28. Оптические свойства нанокомпозитов на основе сульфидов цинка и олова в нанопористом силикатном стекле

    Оптика и спектроскопия, 127:5 (2019),  841–845
  29. Получение пористого кремния путем спекания нанопорошка

    Физика и техника полупроводников, 53:4 (2019),  540–549
  30. Взаимосвязь спектров поглощения пигментов растений и светодиодного освещения с различным спектральным составом

    ЖТФ, 88:9 (2018),  1285–1289
  31. Модификация поверхности пленки иодида серебра при электронном облучении

    ЖТФ, 88:7 (2018),  1067–1070
  32. Особенности селективного роста наноколонн GaN на профилированных подложках $c$-сапфира различной геометрии

    Физика и техника полупроводников, 52:13 (2018),  1663–1667
  33. Формирование углеродных квантовых точек и наноалмазов при лазерной абляции углеродной пленки

    Квантовая электроника, 48:1 (2018),  45–48
  34. Узкополосная люминесценция меди в присутствии наночастиц золота

    Физика твердого тела, 59:12 (2017),  2409–2412
  35. Текстура поверхности монокристаллического кремния, окисленного под тонким слоем V$_{2}$O$_{5}$

    Физика и техника полупроводников, 51:1 (2017),  105–110
  36. Автокаталитический синтез нитевидных нанокристаллов CdTe методом магнетронного осаждения

    Физика твердого тела, 58:12 (2016),  2314–2318
  37. Монодисперсные сферические мезо-макропористые частицы кремнезема: синтез и адсорбция биомакромолекул

    Физика твердого тела, 58:11 (2016),  2256–2261
  38. Электрохимическое литирование кремния с разной кристаллографической ориентацией

    Физика и техника полупроводников, 50:7 (2016),  979–986
  39. Особенности термического растворения тонких пленок серебра и золота в силикатном стекле

    Физика твердого тела, 57:8 (2015),  1622–1628
  40. Исследование структуры композитного материала “фуллерен–квантовые точки” на подложках с прозрачным электродом

    Письма в ЖТФ, 41:4 (2015),  33–40
  41. Образование ансамбля наночастиц серебра при испарении излучением импульсного СО2-лазера поверхности стеклянных оптических волноводов, содержащих ионы серебра

    Квантовая электроника, 45:9 (2015),  858–862
  42. Формирование наночастиц серебра на поверхности силикатных стекол после ионного обмена

    Физика твердого тела, 55:6 (2013),  1180–1186
  43. Формирование структур с бескаталитическими нитевидными нанокристаллами CdTe

    Физика и техника полупроводников, 47:7 (2013),  865–868
  44. Оптическая спектроскопия композитных тонких пленок C$_{60}$ : CdS

    Физика и техника полупроводников, 47:1 (2013),  107–111
  45. Расплавный синтез и структурные свойства нанокомпозитов опал–V$_2$O$_5$ и опал–VO$_2$

    Физика твердого тела, 53:2 (2011),  400–405
  46. Особенности формирования наночастиц серебра в фототерморефрактивных стеклах при электронном облучении

    ЖТФ, 81:5 (2011),  75–80
  47. Молекулярно-пучковая эпитаксия термодинамически метастабильных твердых растворов GaInAsSb для фотодетекторов среднего ИК-диапазона

    Физика и техника полупроводников, 44:5 (2010),  699–705

  48. IV Международная конференция со школой молодых ученых “Физика – наукам о жизни”

    ЖТФ, 92:7 (2022),  911–912
  49. Андрей Георгиевич Забродский, к 75-летию со дня рождения

    ЖТФ, 91:6 (2021),  893–894


© МИАН, 2026