RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Веттегрень Виктор Иванович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Образование “первичных” трещин при разрушении кварца

    Физика твердого тела, 64:8 (2022),  1022–1025
  2. Влияние кристаллографической ориентации кремния на образование “первичных” трещин

    Физика твердого тела, 64:5 (2022),  560–563
  3. “Зародышевые” трещины на поверхности кристалла кремния

    Физика твердого тела, 63:10 (2021),  1594–1597
  4. Фракто- и фотолюминесценция кварца при разрушении

    Физика твердого тела, 63:8 (2021),  1120–1125
  5. Образование нанометровых трещин и фрактолюминесценция при разрушении углеродной керамики

    Физика твердого тела, 62:11 (2020),  1860–1864
  6. Образование нанокристаллов кремния при трении

    Физика твердого тела, 62:7 (2020),  1070–1073
  7. Микротрещины в гетерогенном твердом теле (песчанике) при трении

    Физика твердого тела, 61:7 (2019),  1318–1321
  8. Инициированная ударной волной эмиссия ионов из напряженных гранитов

    ЖТФ, 89:3 (2019),  388–391
  9. Наносекундная динамика разрушения гетерогенных природных тел при трении

    Физика твердого тела, 60:11 (2018),  2260–2264
  10. Изменение строения поверхности гетерогенного тела (ксенолита) при трении

    Физика твердого тела, 60:10 (2018),  1982–1985
  11. Изменение строения поверхностей базальта и гранита при трении

    Физика твердого тела, 60:5 (2018),  965–969
  12. Изменение строения поверхности гетерогенного тела (диорита) при трении

    Физика твердого тела, 60:1 (2018),  127–131
  13. Механизм и динамика разрушения поверхности напряженных гранитов под влиянием ударной волны

    ЖТФ, 88:7 (2018),  1009–1013
  14. Трансформация структуры поверхности мрамора под влиянием ударной волны

    ЖТФ, 88:1 (2018),  80–84
  15. Динамика разрушения гетерогенного тела (диорита) при трении

    Физика твердого тела, 59:11 (2017),  2263–2265
  16. Влияние структуры гетерогенного нанокристаллического тела (песчаника) на динамику накопления микротрещин при трении

    Физика твердого тела, 59:8 (2017),  1557–1560
  17. Изменение строения поверхностного слоя гетерогенного твердого тела (гнейса) при сдвиге

    Физика твердого тела, 59:7 (2017),  1319–1322
  18. Исследование строения поверхности разрушения гетерогенного тела (кварцевого песчаника)

    Физика твердого тела, 59:7 (2017),  1315–1318
  19. Наносекундная динамика разрушения поверхностного слоя гетерогенного нанокристаллического тела (песчаника) при трении

    Физика твердого тела, 59:5 (2017),  931–934
  20. Изменение строения поверхности гетерогенного нанокристаллического тела (песчаника) при трении

    Физика твердого тела, 59:3 (2017),  569–574
  21. Влияние напряжения на эмиссию ионов, инициированных ударной волной из гетерогенного материала (гранита)

    Физика твердого тела, 59:3 (2017),  556–558
  22. Механизм и динамика разрушения кальцита под влиянием ударной волны

    ЖТФ, 87:10 (2017),  1527–1531
  23. Наносекундная динамика разрушения напряженного гранита под влиянием ударной волны

    ЖТФ, 87:8 (2017),  1182–1184
  24. Наносекундная динамика разрушения гетерогенного твердого тела (гранита) при ударе по его поверхности

    Физика твердого тела, 58:11 (2016),  2252–2255
  25. Образование нанокристаллов в монокристалле кварца под влиянием тепловых колебаний дислокаций

    Физика твердого тела, 58:8 (2016),  1602–1605
  26. Особенности силовых и термических упругих деформаций цепных молекул и их энергетики в полимерных кристаллах

    Физика твердого тела, 58:4 (2016),  798–808
  27. Изменение структуры гетерогенного твердого тела (гранита) под влиянием ударной волны

    Физика твердого тела, 58:4 (2016),  681–684
  28. Динамика прочности адгезионных соединений полимеров со сталью

    ЖТФ, 86:10 (2016),  146–148
  29. Икс-спектроскопическое исследование строения водотопливной микроэмульсии для дизеля

    ЖТФ, 86:9 (2016),  150–152
  30. Трансформация структуры кварца под влиянием ударной волны

    Физика твердого тела, 57:12 (2015),  2385–2387
  31. Детализация деформационных процессов в полимерных кристаллах

    Физика твердого тела, 57:11 (2015),  2236–2244
  32. Напряженное состояние и износостойкость полимерных покрытий

    Физика твердого тела, 57:7 (2015),  1365–1370
  33. Адгезионная связь между полиамидом и сталью

    ЖТФ, 85:8 (2015),  155–158
  34. Природа адгезионной связи между эпоксидным клеем и титаном

    ЖТФ, 85:2 (2015),  88–93
  35. Эмиссия плазмы, вылетающей из гетерогенного тела (гранита) под влиянием электрического разряда около его поверхности

    Физика твердого тела, 56:9 (2014),  1767–1771
  36. Влияние воды на фазовый $\alpha$$\beta$-переход в поверхностном слое кварца

    Физика твердого тела, 56:6 (2014),  1180–1185
  37. Динамика деформации и разрушения гетерогенного тела (гранита) под влиянием электрического разряда

    Физика твердого тела, 56:5 (2014),  981–985
  38. Люминесценция кварца под действием ударной волны

    Физика твердого тела, 56:2 (2014),  315–317
  39. Природа адгезионной связи между эпоксидным клеем и сталью

    ЖТФ, 84:3 (2014),  133–136
  40. Размытый фазовый переход в поверхностном слое кварца при изменении температуры

    Физика твердого тела, 55:10 (2013),  1987–1992
  41. Разрыв молекул при разрушении адгезионного соединения между двумя образцами полимера

    Физика твердого тела, 55:7 (2013),  1351–1354
  42. Фазовый переход в нанокристаллах кварца в псевдотахилите при изменении температуры

    Физика твердого тела, 55:5 (2013),  981–986
  43. Динамика фрактолюминесценции, электромагнитной и акустической эмиссии при ударе по поверхности мрамора

    ЖТФ, 83:1 (2013),  144–147
  44. Динамика микротрещин и временны́е зависимости деформации поверхности гетерогенного тела (гранита) при ударе

    Физика твердого тела, 54:7 (2012),  1342–1346
  45. Динамика микротрещин в полимерном композите при трении

    ЖТФ, 82:10 (2012),  124–127
  46. ИК-спектроскопия нанокристаллов кварца, образовавшихся при интенсивном дроблении гетерогенного материала (гранита)

    Физика твердого тела, 53:12 (2011),  2371–2375
  47. Деформация химических связей в молекулах покрытия из полиамида 6 на поверхности стали

    ЖТФ, 81:10 (2011),  107–113
  48. Молекулярный механизм образования геля при добавлении этиленгликоля в раствор полиакрилонитрила в диметилсульфоксиде

    ЖТФ, 81:6 (2011),  88–91
  49. Кинетика эмиссии света, звука и радиоволн из монокристалла кварца после удара по его поверхности

    ЖТФ, 81:4 (2011),  148–151
  50. Влияние ориентации волокон на образование микротрещин в волокнистом полимерном композите при трении

    ЖТФ, 80:12 (2010),  115–117
  51. Фрактолюминесценция полифениленсульфида и волокнистого композита на его основе

    ЖТФ, 80:6 (2010),  155–158
  52. Молекулярный механизм образования геля при добавлении воды в раствор полиакрилонитрила в диметилсульфоксиде

    ЖТФ, 80:5 (2010),  151–153
  53. Проводимость растворов полиакрилонитрила в диметилсульфоксиде

    ЖТФ, 80:2 (2010),  36–40
  54. Определение энергии активации возбуждения механолюминесценции при трении

    Физика твердого тела, 32:1 (1990),  33–37
  55. Колебательная структура спектров механолюминесценции кварцевого стекла и полиметилметакрилата

    Физика твердого тела, 31:12 (1989),  175–178
  56. Определение энергии активации и времени ожидания образования дилатонов в полимерах

    Физика твердого тела, 28:11 (1986),  3417–3422
  57. Эволюция разрушающих флуктуаций плотности в полимерах

    Физика твердого тела, 26:11 (1984),  3266–3273
  58. О физической природе термофлуктуационного механизма разрушения полимеров

    Физика твердого тела, 26:6 (1984),  1699–1704
  59. Резонансное комбинационное рассеяние света в растянутом кремнии

    Физика твердого тела, 26:2 (1984),  327–333
  60. Изучение механохимических превращений в полиэтилене методом инфракрасной спектроскопии

    Докл. АН СССР, 157:6 (1964),  1431–1433


© МИАН, 2026