RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Лазнева Элеонора Федоровна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Sol–gel prepared ZnO: UV irradiation effect on structure and surface properties

    Mendeleev Commun., 34:5 (2024),  643–646
  2. Архитектоника покрытий из наностержней оксида цинка для адсорбционных газовых сенсоров

    ЖТФ, 93:10 (2023),  1494–1502
  3. Электронные состояния зоны проводимости ультратонких пленок тиофен-фенилен со-олигомера и замещенного бифенила на поверхности послойно выращенного ZnO

    Физика твердого тела, 64:12 (2022),  2061–2067
  4. Незаполненные электронные состояния ультратонких пленок фенолфталеина на поверхности ZnO, сформированного методом молекулярного наслаивания

    Физика твердого тела, 64:11 (2022),  1851–1855
  5. Эффект интерфейсного легирования системы наностержней оксида цинка

    Физика твердого тела, 64:11 (2022),  1681–1689
  6. Фотофизические свойства тонких пленок перилена, модифицированного функциональными группами диангидрида и диимида тетракарбоновой кислоты

    Физика твердого тела, 63:9 (2021),  1437–1443
  7. Незаполненные электронные состояния ультратонких пленок кватерфенила на поверхностях послойно сформированного CdS и окисленного кремния

    Физика твердого тела, 63:8 (2021),  1177–1182
  8. Незаполненные электронные состояния и потенциальный барьер в пленках замещенных дифенилфталидов на поверхности высокоупорядоченного пиролитического графита

    Физика твердого тела, 63:2 (2021),  299–303
  9. Незаполненные электронные состояния ультратонких пленок тиофен-фенилен со-олигомеров на поверхности поликристаллического золота

    Физика твердого тела, 62:10 (2020),  1741–1746
  10. Плотность свободных электронных состояний полупроводниковых пленок молекул нафталина и дифенилфталида, модифицированных электроактивными функциональными группами

    Физика твердого тела, 62:7 (2020),  1116–1121
  11. Прохождение низкоэнергетических электронов и плотность незаполненных состояний сверхтонких слоев TCNQ на поверхности окисленного кремния

    Физика твердого тела, 62:7 (2020),  1105–1110
  12. Formation of AgInS$_2$/ZnS colloidal nanocrystals and their photoluminescence properties

    Физика твердого тела, 61:12 (2019),  2326
  13. Незаполненные электронные состояния ультратонких пленок дифенилфталида на поверхности высокоупорядоченного пиролитического графита

    Физика твердого тела, 61:10 (2019),  1960–1964
  14. Атомный состав и морфология тонких пленок ресвератрола на поверхности окисленного кремния и поликристаллического золота

    Физика твердого тела, 61:3 (2019),  598–603
  15. Незаполненные электронные состояния и формирование интерфейса между пленками диметил замещенных тиофен-фенилен соолигомеров и поверхностью окисленного кремния

    Физика твердого тела, 60:5 (2018),  1012–1017
  16. Плотность электронных состояний в зоне проводимости сверхтонких пленок дикарбоксильно замещенного и тетракарбоксильно замещенного нафталина на поверхности окисленного кремния

    Физика твердого тела, 60:4 (2018),  799–804
  17. Атомный состав и стабильность монослоев Ленгмюра–Блоджетт на основе силоксанового димера кватертиофена на поверхности поликристаллического золота

    Физика твердого тела, 59:12 (2017),  2462–2467
  18. Плотность незаполненных электронных состояний осажденных в вакууме пленок диоктил-замещенного и дифенил-замещенного перилен-дикарбоксимида

    Физика твердого тела, 59:2 (2017),  389–393
  19. Электронная структура зоны проводимости пограничной области сверхтонких пленок замещенных перилен-дикарбоксимидов и поверхности оксида германия

    Физика твердого тела, 58:9 (2016),  1836–1840
  20. Электронная структура зоны проводимости при формировании сверхтонких пленок фуллеренов на поверхности оксида германия

    Физика твердого тела, 58:6 (2016),  1216–1220
  21. Структура вакантных электронных состояний поверхности окисленного германия при осаждении пленок перилен-тетракарбонового диангидрида

    Физика твердого тела, 58:2 (2016),  367–371
  22. Водорастворимый фталоцианин меди для оптимизации газовых сенсорных характеристик диоксида олова при адсорбции аммиака

    Физика твердого тела, 57:12 (2015),  2475–2478
  23. Формирование электронной структуры зоны проводимости при осаждении сверхтонких пленок дикарбоксимидзамещенного перилена на поверхность окисленного кремния

    Физика твердого тела, 57:7 (2015),  1445–1449
  24. Прохождение электронов низких энергий через ультратонкие слои оксида фталоцианина олова

    Физика твердого тела, 56:12 (2014),  2464–2467
  25. Электронные свойства сверхтонких пленок на основе молекул пирролофуллерена на поверхности окисленного кремния

    Физика твердого тела, 56:8 (2014),  1608–1612
  26. Фотовольтаические свойства гетероперехода на основе пленок фталоцианина меди на поверхности поликристаллического сульфида кадмия

    Физика твердого тела, 55:7 (2013),  1277–1280
  27. Электронные свойства пограничной области между пленками фторозамещенного и незамещенного фталоцианина меди

    Физика и техника полупроводников, 47:7 (2013),  948–953
  28. Модификация электронных свойств при адсорбции сопряженных органических молекул на поверхности поликристаллического SnO$_2$

    ЖТФ, 82:2 (2012),  99–104
  29. Потенциальный барьер и фотопотенциал на интерфейсах пленок фторозамещенного и незамещенного фталоцианина меди на поверхности диоксида олова

    Физика и техника полупроводников, 46:8 (2012),  1012–1016
  30. Лазерно-стимулированная десорбция атомных и молекулярных фрагментов с поверхности диоксида олова, модифицированной тонким органическим покрытием фталоцианина меди

    Физика и техника полупроводников, 46:1 (2012),  48–52
  31. Влияние азотсодержащих заместителей на фрагментацию производных перилена при лазерном облучении

    Письма в ЖТФ, 38:1 (2012),  3–8
  32. Фотовольтаические свойства интерфейсов органической пленки замещенного перилена с поверхностью TiO$_2$ и SnO$_2$

    Физика и техника полупроводников, 45:2 (2011),  173–177
  33. Анализ энергетических распределений лазерной десорбции атомов и молекул серы с поверхности монокристалла молибденита

    ЖТФ, 61:9 (1991),  167–169
  34. Лазерная очистка поверхности кремния: контроль методами электронной спектроскопии и лазерной десорбции

    Письма в ЖТФ, 14:21 (1988),  2004–2008
  35. Испарение с поверхности кремния при лазерном возбуждении

    Письма в ЖТФ, 14:6 (1988),  537–540
  36. Исследование испарения и десорбции с поверхности никеля при лазерном воздействии

    Письма в ЖТФ, 12:7 (1986),  393–397


© МИАН, 2026