RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Поздняков Алексей Олегович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Анизотропия разрушения поверхности сапфировых пластин базисной ориентации при трении

    Письма в ЖТФ, 51:14 (2025),  32–35
  2. Эмпирическая математическая модель динамики изменения коэффициента трения полимерного композиционного материала по стали 20Х13 в вакууме при ионной бомбардировке

    Чебышевский сб., 24:1 (2023),  243–252
  3. Влияние химико-механической обработки кремниевых пластин на морфологию их поверхности и прочность

    ЖТФ, 93:5 (2023),  643–653
  4. Новый подход к изучению процессов трения

    Письма в ЖТФ, 49:23 (2023),  65–68
  5. Образование продуктов деструкции макромолекул при трении полимера по полимеру

    Письма в ЖТФ, 49:10 (2023),  17–20
  6. Летучие продукты, образующиеся при электрическом пробое пленок полиэтилентерефталата и полипропилена в высоком вакууме

    ЖТФ, 92:10 (2022),  1556–1562
  7. Исследование прочности тонких пластин кремния в зависимости от методов обработки их поверхности при утонении

    Письма в ЖТФ, 48:17 (2022),  28–32
  8. Термодеструкция полиметилметакрилата и его композита с фуллереном C$_{60}$ после ультрафиолетового облучения

    Письма в ЖТФ, 48:12 (2022),  3–6
  9. Влияние деформации в среде жидкого азота на кинетику десорбции воды из меди и железа при нагревании

    ЖТФ, 91:4 (2021),  608–614
  10. Влияние текстурирования поверхности пластин кремния для солнечных фотопреобразователей на их прочностные свойства

    ЖТФ, 90:7 (2020),  1168–1174
  11. Закономерности десорбции воды с поверхности материалов, деформированных или дробленых в различных газовых средах

    ЖТФ, 90:2 (2020),  238–243
  12. Прочность пластин монокристаллического кремния для солнечных элементов

    ЖТФ, 90:1 (2020),  79–84
  13. Кинетика изменений спектров термодеструкции композита полибутилметакрилат-фуллерен C$_{60}$ при ультрафиолетовом облучении

    Письма в ЖТФ, 45:10 (2019),  49–51
  14. Спектры термодеструкции субмикронных пленок композита полибутилметакрилат-фуллерен C$_{60}$: эффекты концентрации наполнителя и УФ-облучения

    Письма в ЖТФ, 44:3 (2018),  33–39
  15. Дисперсное состояние фуллерена C$_{60}$ в некоторых полимерах

    Письма в ЖТФ, 42:2 (2016),  91–95
  16. Термо- и фотоиндуцированное взаимодействие компонентов композита поли-$n$-бутилметакрилат–фуллерен C$_{60}$

    Письма в ЖТФ, 41:23 (2015),  1–6
  17. Использование среды гелия для получения наноразмерных порошковых материалов на примере промышленного цемента

    Физика твердого тела, 56:2 (2014),  326–330
  18. UV-Vis diagnostics of the PMMA-C$_{60}$ composite system and the kinetics of its thermal decomposition

    Наносистемы: физика, химия, математика, 5:1 (2014),  62–66
  19. Взаимодействие компонентов композита полиметилметакрилат–фуллерен при ультрафиолетовом облучении

    Письма в ЖТФ, 40:22 (2014),  1–6
  20. Фотостабильность композиции "полиметилметакрилат-С$_{60}$" в ультрафиолетовой области

    Письма в ЖТФ, 38:23 (2012),  19–24
  21. Тонкая структура термодеструкционной кинетики полиметилметакрилата, наполненного детонационными наноалмазами

    Физика твердого тела, 53:11 (2011),  2246–2250
  22. Фотолюминесценция и парамагнитное дефектообразование в нанокомпозите полиметилметакрилат–фуллерен С$_{60}$

    Письма в ЖТФ, 37:19 (2011),  72–79
  23. Сопоставление эффективности работы автоэлектронных пленочных эмиттеров, изготовленных из полимерных композитов с различными матрицами, наполненными углеродными нанотрубками

    Письма в ЖТФ, 37:5 (2011),  49–56
  24. Термостабильность нанокомпозита полиметилметакрилат–фуллерен C$_{60}$: спектроскопические исследования

    Письма в ЖТФ, 36:20 (2010),  67–74
  25. Масс-спектры молекулярных продуктов, образующихся при трении полимеров

    Письма в ЖТФ, 36:5 (2010),  20–28


© МИАН, 2026