|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru
-
Стабильные золи карбоксилированных алмазных наночастиц в диметилсульфоксиде
ЖТФ, 95:2 (2025), 373–384
-
Влияние знака дзета-потенциала наноалмазных частиц на морфологию композитов “графен–детонационный наноалмаз” в виде суспензий и аэрогелей
ЖТФ, 92:12 (2022), 1853–1868
-
Исследование нелегированных нанокристаллических алмазных пленок, выращенных из газовой фазы в плазме СВЧ разряда
Физика и техника полупроводников, 55:1 (2021), 49–58
-
Углеродная наноструктура для термоэлектрического генератора
Письма в ЖТФ, 45:7 (2019), 33–35
-
Resistance of UV-perforated reduced graphene oxide on polystyrene surface
Наносистемы: физика, химия, математика, 9:6 (2018), 793–797
-
Resistance of reduced graphene oxide on polystyrene surface
Наносистемы: физика, химия, математика, 9:4 (2018), 496–499
-
Chemical composition of surface and structure of defects in diamond single crystals produced from detonation nanodiamonds
Наносистемы: физика, химия, математика, 9:1 (2018), 21–24
-
The influence of substrate material on the resistance of composite films based on reduced graphene oxide and polystyrene
Наносистемы: физика, химия, математика, 8:5 (2017), 665–669
-
Correlation between structure and resistance of composites based on polystyrene and multilayered graphene oxide
Наносистемы: физика, химия, математика, 8:2 (2017), 266–271
-
Формирование наноалмазных пленок из водных суспензий по технологии центрифугирования
ЖТФ, 86:3 (2016), 83–90
-
Etching of wrinkled graphene oxide films in noble gas atmosphere under UV irradiation
Наносистемы: физика, химия, математика, 7:1 (2016), 81–86
-
Utilizing of the Medium-Energy Ion Scattering spectrometry for the composition investigation of graphene oxide films on silicon surface
Наносистемы: физика, химия, математика, 5:1 (2014), 113–116
-
Формирование слоев детонационного алмаза на кремнии аэрозольным методом
Письма в ЖТФ, 40:17 (2014), 30–38
-
Однослойные пленки оксида графена на поверхности кремния
ЖТФ, 83:11 (2013), 67–71
-
Управление шириной запрещенной зоны оксида графита дозированным восстановлением в водороде
Письма в ЖТФ, 37:20 (2011), 1–8
-
Свободные графеновые пленки из терморасширенного графита
ЖТФ, 80:9 (2010), 146–149
-
Эффект усиления фототока в структурах полупроводник$-$туннельно-прозрачный диэлектрик$-$полупроводник
Физика и техника полупроводников, 26:2 (1992), 295–304
-
Вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики кремниевых ПДП структур с толщиной диэлектрика менее 50 ангстрем
Физика и техника полупроводников, 26:1 (1992), 146–149
-
Процессы токопрохождения сквозь туннельно-прозрачный диэлектрик ПТДП-структуры
Физика твердого тела, 33:6 (1991), 1784–1791
-
Стационарное лавинное умножение фототока в структурах
металл$-$проводящий диэлектрик$-$полупроводник
Письма в ЖТФ, 16:21 (1990), 15–18
-
Вольт-амперная характеристика
МТДП структур в режиме стационарного
лавинного пробоя
Письма в ЖТФ, 14:19 (1988), 1729–1732
-
Фотодиоды на анизотипных кремниевых ПДП структурах
ЖТФ, 57:4 (1987), 810–812
-
Кинетика фотоответа и механизм протекания тока в кремниевых
структурах полупроводник–тонкий диэлектрик–полупроводник
Физика и техника полупроводников, 20:8 (1986), 1444–1450
-
Усиление фототока в кремниевых структурах полупроводник–диэлектрик–полупроводник
Письма в ЖТФ, 12:9 (1986), 520–524
-
Кинетика фотоответа туннельных МДП структур
Физика и техника полупроводников, 17:8 (1983), 1471–1477
-
Особенности фотоэлектрических свойств туннельных МДП-структур
с поликремниевым затвором
Письма в ЖТФ, 9:3 (1983), 150–154
-
Специальный выпуск по материалам Международной конференции “Наноуглерод и Алмаз” (НиА'2024)
ЖТФ, 95:3 (2025), 437
-
Специальный выпуск по материалам Международной конференции "Наноуглерод и Алмаз" (НиА'2024)
ЖТФ, 95:2 (2025), 201
© , 2026