RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Шадрин Евгений Борисович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Особенности диэлектрических спектров пленок йодида серебра, легированных медью

    Физика твердого тела, 67:12 (2025),  2399–2402
  2. Спектроскопический контроль энергетической щели легированных алюминием окисно-ванадиевых структур

    Физика твердого тела, 67:12 (2025),  2287–2295
  3. Формирование многозвенной петли гистерезиса проводимости при фазовом переходе в пленках диоксида ванадия

    Физика твердого тела, 67:6 (2025),  990–997
  4. Изменение при легировании хромом структуры диэлектрических спектров пленок диоксида ванадия

    Физика твердого тела, 67:4 (2025),  737–746
  5. Раздельное наблюдение электронного перехода Мотта и структурного перехода Пайерлса в диоксиде ванадия

    Физика твердого тела, 67:4 (2025),  704–710
  6. Роль легирования ионами серебра в трансформации механизма фазового перехода в пленках диоксида ванадия

    Физика твердого тела, 67:2 (2025),  391–398
  7. Диэлектрическая спектроскопия пленок AgI, легированных Cu

    Физика твердого тела, 66:12 (2024),  2092–2094
  8. Диэлектрическая спектроскопия кристаллов легированных силленитов

    Физика твердого тела, 66:8 (2024),  1330–1337
  9. Анализ диэлектрических спектров с учетом распределения релаксаторов по временам релаксации

    Физика твердого тела, 66:5 (2024),  708–716
  10. Фазовый переход окислов ряда Магнели: VO, V$_2$O$_3$, VO$_2$, V$_2$O$_5$

    Физика твердого тела, 65:12 (2023),  2068–2070
  11. Фазовый переход полупроводник–суперионик в кристаллах AgI

    Физика твердого тела, 65:9 (2023),  1507–1514
  12. Диэлектрическо-спектроскопическая сепарация характеристик механизмов проводимости в нанокристаллических пленках AgI

    Физика твердого тела, 65:8 (2023),  1325–1332
  13. Закономерности формирования электропроводящих свойств окислов ряда Магнели

    Физика твердого тела, 65:3 (2023),  460–471
  14. Особенности фазового перехода в тонких пленках суперионного полупроводника AgI

    Физика и техника полупроводников, 57:8 (2023),  624–627
  15. Фазовый переход полупроводник–металл в окислах ряда Магнели: VO и V$_2$O$_3$

    Физика твердого тела, 64:10 (2022),  1552–1556
  16. Электропроводящие свойства окислов ряда Магнели: VO и V$_2$O$_5$

    Физика твердого тела, 64:6 (2022),  702–705
  17. Диэлектрические измерения нанокристаллических пленок VO$_2$ : Fe

    Оптика и спектроскопия, 130:10 (2022),  1491–1498
  18. Эллипсометрия нанокристаллических пленок VO$_2$, VO$_2$ : Mg, VO$_2$ : Ge

    Физика твердого тела, 63:12 (2021),  2210–2216
  19. Импедансметрия нанокристаллитов Ag$_{2}$S, внедренных в нанопористые стекла

    Физика твердого тела, 63:12 (2021),  2185–2191
  20. Термоимпендансметрия нанокристаллитов V$_{2}$O$_{5}$, локализованных в каналах нанопористого стекла

    Физика твердого тела, 63:9 (2021),  1429–1436
  21. Механизм влияния водорода на фазовый переход в пленках V$_{2}$O$_{3}$

    Физика твердого тела, 63:5 (2021),  666–673
  22. Активация нейромедиаторов мозга животных интерференционными транскраниальными токами

    ЖТФ, 91:12 (2021),  2067–2079
  23. Фазовый переход полупроводник–суперионик в пленках сульфида серебра

    Физика твердого тела, 62:12 (2020),  2138–2146
  24. Корреляционная природа фазового перехода изолятор–металл в пленках V$_{2}$O$_{3}$

    Физика твердого тела, 62:8 (2020),  1284–1292
  25. Диэлектрическая спектроскопия и механизм фазового перехода полупроводник-металл в легированных пленках VO$_{2}$:Ge и VO$_{2}$:Mg

    Физика и техника полупроводников, 54:4 (2020),  331–340
  26. Диэлектрическая спектроскопия и особенности механизма фазового перехода полупроводник–металл в пленках VO$_{2}$

    Физика и техника полупроводников, 54:2 (2020),  153–159
  27. Диэлектрическая спектроскопия как метод исследования тонких пленок диоксида ванадия

    ЖТФ, 89:12 (2019),  1885–1890
  28. Диэлектрическая спектроскопия пленок VO$_{2}$:Ge

    Письма в ЖТФ, 45:11 (2019),  44–46
  29. Механизм оптической перезарядки магнитных центров в BSO:Fe

    Физика твердого тела, 60:9 (2018),  1785–1792
  30. Комплексная природа термических фазовых превращений в растворах альбумина

    ЖТФ, 88:6 (2018),  934–942
  31. Диэлектрическая спектроскопия сильно коррелированных электронных состояний диоксида ванадия

    ЖТФ, 88:6 (2018),  877–882
  32. Влияние излучения крайне высоких частот на выработку серотонина в живом организме

    Письма в ЖТФ, 44:17 (2018),  27–33
  33. Атомно-силовое зондирование потенциального рельефа VO$_2$-нанокомпозита

    ЖТФ, 85:1 (2015),  126–131
  34. Электрон-электронные корреляции в спектрах комбинационного рассеяния VO$_2$

    Физика твердого тела, 55:1 (2013),  147–156
  35. Магнитооптические эффекты в нелегированных кристаллах силиката висмута

    Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки, 2013, № 4-1(182),  9–20
  36. Электронно-лучевая модификация параметров фазового перехода изолятор-металл в пленках диоксида ванадия

    Письма в ЖТФ, 39:15 (2013),  78–85
  37. Природа электронной составляющей термического фазового перехода в пленках VO$_2$

    Физика и техника полупроводников, 46:9 (2012),  1194–1208
  38. Фазовый переход и корреляционные эффекты в диоксиде ванадия

    Физика и техника полупроводников, 46:4 (2012),  439–446
  39. Металлизация гидрированием моноклинной фазы в пленках VO$_2$

    Физика и техника полупроводников, 45:9 (2011),  1197–1202
  40. Тензор кристаллического ГЭП в узлах меди решеток RBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7}$. Коэффициент Штернхеймера для центров Cu$^{2+}$

    Физика твердого тела, 34:10 (1992),  3269–3273
  41. Параметры тензора ГЭП в узлах меди решетки La$_{2-x}$Sr$_{x}$CuO$_{4}$

    Физика твердого тела, 34:4 (1992),  1313–1316
  42. Особенности поведения Y$-$Ba$-$Cu$-$О керамик в интервале температур 80$-$300 K

    Физика твердого тела, 31:8 (1989),  221–228
  43. Особенности процесса фотодеполяризации в структуре металл–германат висмута–металл

    ЖТФ, 54:12 (1984),  2330–2335
  44. Особенности кинетики нарастания фототока в структуре металл–германат висмута–металл

    ЖТФ, 54:3 (1984),  589–594


© МИАН, 2026