RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Киселев Дмитрий Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Надежность МДП-структур на основе пленок титаната бария стронция и оксида гафния

    Физика твердого тела, 67:10 (2025),  1928–1931
  2. Магнитные характеристики и коэффициенты Блоха в тонких пленках Sr$_2$Fe$_{1-x}$Mo$_{1+x}$O$_{6-\delta}$

    Физика твердого тела, 67:10 (2025),  1913–1920
  3. Применение метода силовой микроскопии пьезоотклика для исследования влияния электрического пробоя на электрофизические свойства пленок поливинилиденфторида

    Физика твердого тела, 67:7 (2025),  1359–1366
  4. Магнитные свойства пленок Sr$_2$Fe$_{1-x}$Mo$_{1+x}$O$_{6-\delta}$, осажденных методом ионно-плазменного напыления

    ПФМТ, 2025, № 4(65),  91–97
  5. Полярные свойства сферолитовых тонких пленок цирконата-титаната свинца, полученных высокотемпературным отжигом из аморфной фазы

    Физика твердого тела, 66:11 (2024),  1957–1963
  6. Влияние материала верхнего электрода на электрофизические свойства МДМ-структур на основе сегнетоэлектрических пленок

    Физика твердого тела, 65:6 (2023),  1060–1064
  7. Фазовый состав, кристаллическая структура, диэлектрические и сегнетоэлектрические свойства тонких пленок Ba$_2$NdFeNb$_4$O$_{15}$, выращенных на подложке Si(001) в атмосфере кислорода

    Физика твердого тела, 65:4 (2023),  587–593
  8. Электропроводность и интерфейсные явления в тонкопленочных гетероструктурах на основе ниобата лития и танталата лития

    Физика твердого тела, 65:4 (2023),  577–586
  9. Формирование и исследование структур металл–диэлектрик–полупроводник на основе пленок оксида гафния

    Физика твердого тела, 65:4 (2023),  572–576
  10. Сегнетоэлектрические свойства тонких пленок цирконата-титаната свинца, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления, в области морфотропной фазовой границы

    Физика твердого тела, 65:2 (2023),  296–301
  11. Радиально ориентированная латеральная самополяризация в сферолитовых островках тонких пленок цирконата-титаната свинца

    Письма в ЖТФ, 49:22 (2023),  8–11
  12. Распыление и формирование рипплов на кристалле LiNbO$_3$ под действием кластерных ионов

    Физика твердого тела, 64:10 (2022),  1489–1501
  13. Влияние легирующей примеси на пьезоэлектрические и диэлектрические свойства тонких пленок Bi$_{3.25}$La$_{0.75}$Ti$_{3-x}$A$_x$O$_{12}$ ($A$ – Мn, Zr, Nb)

    Физика твердого тела, 64:10 (2022),  1483–1488
  14. Совместное XPS- и AFM-исследование пленок оксида кремния с примесью цинка для ReRAM устройств

    Физика твердого тела, 64:7 (2022),  863–870
  15. Структура, диэлектрические и сегнетоэлектрические свойства тонких пленок мультиферроика Ba$_2$NdFeNb$_4$O$_{15}$

    Физика твердого тела, 64:6 (2022),  658–664
  16. Сегнетоэлектрические свойства гетероструктуры Sr$_{0.5}$Ba$_{0.5}$Nb$_2$O$_6$/Ba$_{0.2}$Sr$_{0.8}$TiO$_3$/Si(001)

    Письма в ЖТФ, 48:5 (2022),  15–19
  17. Влияние буферного слоя PZT на электрофизические свойства МДМ-структур с пленкой BST

    Физика твердого тела, 63:11 (2021),  1895–1900
  18. Диэлектрические и сегнетоэлектрические свойства тонких гетероэпитаксиальных пленок SBN-50

    Физика твердого тела, 63:6 (2021),  776–782
  19. Квазистационарные процессы диэлектрической релаксации в тонких поликристаллических пленках PZT

    Физика твердого тела, 62:10 (2020),  1665–1669
  20. Создание и исследования структур металл–диэлектрик–полупроводник на основе сегнетоэлектрических пленок

    Физика твердого тела, 62:3 (2020),  422–426
  21. Структура, соcтав и свойства кремния, имплантированного ионами цинка и кислорода при повышенной температуре

    Физика и техника полупроводников, 54:12 (2020),  1376–1382
  22. Зависимость электрофизических характеристик структур металл–сегнетоэлектрик–полупроводник от материала верхнего электрода

    Физика и техника полупроводников, 54:11 (2020),  1219–1223
  23. Влияние ориентации кремниевой подложки с буферным подслоем карбида кремния на диэлектрические и полярные свойства пленок нитрида алюминия

    Физика твердого тела, 61:12 (2019),  2379–2384
  24. Морфология поверхности, микроструктура и пьезоэлектрический отклик перовскитовых островков в тонких пленках цирконата-титаната свинца

    Физика твердого тела, 61:12 (2019),  2369–2374
  25. Влияние температуры синтеза на микроструктуру и электрофизические свойства пленок BST 80/20

    Физика твердого тела, 61:10 (2019),  1948–1952
  26. Влияние материала подложки на структуру и электрофизические свойства тонких пленок Ba$_{x}$Sr$_{1-x}$TiO$_{3}$

    Физика твердого тела, 60:5 (2018),  951–954
  27. Особенности поведения доменной структуры кристаллов BaTiO$_{3}$ в процессе термического нагрева и охлаждения

    Физика твердого тела, 60:4 (2018),  734–738
  28. Пироэлектрический и пьезоэлектрический отклики тонких пленок AlN, эпитаксиально выращенных на подложке SiC/Si

    Физика твердого тела, 58:5 (2016),  937–940
  29. Внутреннее поле и самополяризация в тонких пленках цирконата-титаната свинца

    Физика твердого тела, 57:9 (2015),  1748–1754
  30. Кинетика роста индуцированных доменов в сегнетоэлектрических тонких пленках Ba$_{0.8}$Sr$_{0.2}$TiO$_3$

    Физика твердого тела, 57:6 (2015),  1134–1137
  31. Пироэлектрические и пьезоэлектрические свойства тонких пленок PZT на морфотропной фазовой границе

    Физика твердого тела, 56:4 (2014),  687–691

  32. Влияние гомобуферного слоя на морфологию, микроструктуру и твердость пленок Al/Si(111)

    ЖТФ, 93:7 (2023),  897–906


© МИАН, 2026