RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Компан Михаил Евгеньевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Полуполярный нитрид алюминия: эпитаксия объемного материала на наноструктурированной кремниевой подложке

    Письма в ЖТФ, 52:4 (2026),  25–28
  2. Фазовый переход металл-диэлектрик в тонких пленках диоксида ванадия с примесью алюминия

    Физика твердого тела, 67:6 (2025),  998–1001
  3. Особенности спектров комбинационного рассеяния света молекулами глицина, адсорбированными на поверхности металлического серебра

    Физика твердого тела, 67:3 (2025),  553–557
  4. Спектры комбинационного рассеяния в диапазоне 75–1200 cm$^{-1}$ аминокислот L-триптофана, дифенил-L-аланина и глицина в водном растворе и в дегидратированных пленках

    Физика твердого тела, 66:8 (2024),  1445–1449
  5. Об оптимизации импульсного отбора энергии с суперконденсатора

    ЖТФ, 94:11 (2024),  1915–1921
  6. Газофазная эпитаксия слоев AlN на наноструктурированном темплейте AlN/Si(100), синтезированном методом реактивного магнетронного распыления

    ЖТФ, 94:6 (2024),  944–947
  7. Особенности спектров комбинационного рассеяния света в области линии 2100 cm$^{-1}$ углеродными образованиями в тонких градиентных пленках золота

    Физика твердого тела, 65:4 (2023),  618–623
  8. Фотостимулированная электролюминесценция тонкопленочных структур ZnS : Mn

    ЖТФ, 93:10 (2023),  1470–1475
  9. Неупругое рассеяние света самосформированными линейно-цепочными агрегатами углеродных атомов в островковых пленках золота

    Физика твердого тела, 64:4 (2022),  505–510
  10. Треугольные кристаллы координационного полимера феназина: формирование, свойства

    ЖТФ, 92:6 (2022),  815–821
  11. Каскад неустойчивостей импеданса структуры Pd-поверхностно-окисленный InP

    Письма в ЖТФ, 48:17 (2022),  6–8
  12. Влияние водорода на импеданс структур Pd/оксид/InP

    Физика и техника полупроводников, 54:6 (2020),  547–551
  13. Газофазная эпитаксия слоев AlN на темплейте AlN/Si(111), синтезированном методом реактивного магнетронного распыления

    Письма в ЖТФ, 46:8 (2020),  29–31
  14. Хлорид-гидридная газофазная эпитаксия полуполярного слоя AlN(10$\bar{1}$2) на наноструктурированной подложке Si(100)

    Письма в ЖТФ, 46:2 (2020),  12–14
  15. Тонкая структура импедансных спектров кристаллов с пьезоэлектрическим эффектом

    Физика твердого тела, 61:3 (2019),  449–452
  16. Слабоупорядоченный наноструктурированный бисиликат серебра и его коллоидные растворы: получение и свойства

    ЖТФ, 89:6 (2019),  938–947
  17. Эпитаксия слоев GaN(0001) или GaN(10$\bar1$1) на подложке Si(100)

    Письма в ЖТФ, 45:11 (2019),  3–5
  18. Эффект обратной релаксации и структура пористых электродов суперконденсаторов

    Письма в ЖТФ, 45:2 (2019),  47–49
  19. Гигантский сдвиг частоты в спектре рамановского рассеяния водой на поверхности металлического серебра

    Письма в ЖТФ, 44:2 (2018),  88–95
  20. Фазовый переход металл-диэлектрик в гидрированных тонких пленках V$_{2}$O$_{3}$

    Физика твердого тела, 59:12 (2017),  2413–2415
  21. Узкополосная люминесценция меди в присутствии наночастиц золота

    Физика твердого тела, 59:12 (2017),  2409–2412
  22. Особенности накопления энергии в двойном слое на поверхности графенового материала

    Письма в ЖТФ, 43:3 (2017),  80–87
  23. К оценке лиофильности углеродных материалов для электродов суперконденсаторов

    Физика твердого тела, 58:12 (2016),  2464–2468
  24. Термическая литография тонких пленок диоксида ванадия

    Письма в ЖТФ, 42:1 (2016),  42–48
  25. Низкочастотный импеданс в тонких пленках вблизи фазового перехода металл–полупроводник

    Физика твердого тела, 57:9 (2015),  1859–1862
  26. Предельные емкостные параметры графеновых электродов суперконденсаторов. Квантовые ограничения

    Письма в ЖТФ, 41:8 (2015),  1–8
  27. Особенности гидрирования тонких поликристаллических пленок диоксида ванадия, легированного хромом

    Физика твердого тела, 56:9 (2014),  1795–1800
  28. Исследование однородности микрокристаллов смешанного состава ZnO–MgO–FeO, полученных золь-гель-методом

    Физика твердого тела, 56:6 (2014),  1148–1151
  29. Низкочастотные осцилляции импеданса движущегося электролита в режиме электроосмоса

    Письма в ЖТФ, 40:13 (2014),  1–9
  30. Роль адгезии при фазовом переходе металл-полупроводник в поликристаллических пленках диоксида ванадия

    Физика твердого тела, 55:10 (2013),  1982–1986
  31. Наблюдение краевой фотолюминесценции органического полупроводника – полианилина

    Физика твердого тела, 55:6 (2013),  1221–1224
  32. Влияние трансплантации тонких поликристаллических пленок диоксида ванадия на фазовый переход металл–полупроводник

    Письма в ЖТФ, 39:12 (2013),  57–62
  33. Проявление индуктивной компоненты импеданса пористого интерфейса суперконденсатора

    Письма в ЖТФ, 39:11 (2013),  80–86
  34. Электропроводящий полианилин – молекулярный магнетик с возможностью химического управления магнитными свойствами

    Физика твердого тела, 54:12 (2012),  2275–2281
  35. Влияние гидрирования на электропроводность тонких пленок диоксида ванадия

    Физика твердого тела, 54:3 (2012),  562–566
  36. Дифференциальный импеданс твердотельного суперконденсатора при функционировании в гибридном режиме

    Письма в ЖТФ, 38:8 (2012),  89–94
  37. Теплопроводность композитной среды с дисперсным графеновым наполнителем

    ЖТФ, 81:8 (2011),  15–19
  38. Комбинационное рассеяние света в самоформирующемся нанопористом углероде на основе карбида кремния

    Физика и техника полупроводников, 45:3 (2011),  316–321
  39. Компактный источник тока на основе воздушно-водородных топливных элементов со свободно-дышащими катодами

    Письма в ЖТФ, 37:9 (2011),  45–54
  40. Спектры люминесценции супрамолекулярного комплекса уранила и звездообразного полимера на основе каликс[8]арена

    Физика твердого тела, 52:2 (2010),  390–392
  41. Нелинейный импеданс твердотельных энергонакопительных конденсаторов-ионисторов

    ЖТФ, 80:5 (2010),  100–106
  42. Обнаружение графен-графан перестройки по спектрам комбинационного рассеяния света в гидрогенизированном нанопористом углероде

    Письма в ЖТФ, 36:24 (2010),  48–53
  43. Механохимическое диспергирование терморасширенного графита

    Письма в ЖТФ, 36:13 (2010),  81–88
  44. Модель резонансно осциллирующего барьера и суперионная проводимость

    Физика твердого тела, 34:6 (1992),  1778–1782
  45. Исследование скрытой структуры спектров ионов Gd$^{3}$ в монокристаллах Na$_{5}$RESi$_{4}$O$_{12}$ — суперионных проводниках с собственным катионным разупорядочением

    Физика твердого тела, 32:11 (1990),  3214–3219
  46. Спектроскопическое проявление континуального характера распределения подвижных ионов в суперионном проводнике Na$_{5}$ReSi$_{4}$O$_{12}$

    Физика твердого тела, 32:3 (1990),  889–894
  47. Резонанс локальных колебаний и суперионная проводимость в Na$_{5}$RESi$_{4}$O$_{12}$

    Физика твердого тела, 31:11 (1989),  79–83
  48. Люминесценция ионов Gd$^{3+}$ в монокристаллах суперионных проводников Na$_{5}$RESi$_{4}$O$_{12}$

    Физика твердого тела, 30:8 (1988),  2454–2458
  49. Фотолюминесценция монокристаллов суперионного проводника RbAg$_{4}$I$_{5}$ аддитивно окрашенных иодом

    Физика твердого тела, 29:3 (1987),  940–941
  50. Спектры отражения суперионного проводника RbCu$_{4}$Cl$_{3.25}$I$_{1.75}$ в области края поглощения

    ЖТФ, 57:10 (1987),  2054–2056
  51. Спектры люминесценции суперионного проводника Na$_{5}$TbSi$_{4}$O$_{12}$

    Физика твердого тела, 28:6 (1986),  1944–1946
  52. О форме линии люминесценции при туннельной рекомбинации локализованных носителей заряда в ионном проводнике

    Физика твердого тела, 28:2 (1986),  572–575
  53. Люминесценция суперионного проводника RbCu$_{4}$Cl$_{3}$I$_{2}$ в области фазовых переходов изолятор–суперионик и суперионик–суперионик

    Физика твердого тела, 26:10 (1984),  2956–2959
  54. Спектры фотолюминесценции RbAg$_{4}$I$_{5}$, легированного серой, селеном, теллуром

    ЖТФ, 53:11 (1983),  2247–2249
  55. Экспериментальное наблюдение ЭДС неинерциальности в суперионике RbAg$_{4}$I$_{5}$

    Письма в ЖТФ, 9:7 (1983),  418–421


© МИАН, 2026