RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Коледов Виктор Викторович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Фазовые диаграммы редкоземельных ферритов гранатов с точкой компенсации в области взаимодействия фазовых переходов

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:2 (2025),  354–365
  2. Экологичный сверхскоростной магнитолевитационный транспорт на основе высокотемпературных сверхпроводников: диссипация энергии и подъёмная сила

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:2 (2025),  245–254
  3. Магнитоиндуцированные фазовые переходы в сплаве Гейслера Ni$_{2.16}$Mn$_{0.84}$Ga и монокристалле MnAs в полях до 14 Тл

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:2 (2025),  216–226
  4. Наблюдение проявлений эффекта памяти формы и термоупругого мартенситного перехода в сплаве Ti$_2$NiCu на наномасштабе в просвечивающем электронном микроскопе

    Челяб. физ.-матем. журн., 8:1 (2023),  104–111
  5. Система микроманипулирования сенсиллами насекомых на основе сплава Ti$_{50}$Ni$_{25}$Cu$_{25}$ с эффектом памяти формы

    ЖТФ, 93:8 (2023),  1223–1230
  6. Thermomechanical properties and the effect of heat treatment on the phase transformation of a semi-finished Ni$_{49.9}$Ti$_{50.1}$ alloy microwires with shape memory effect for elastocaloric applications

    Челяб. физ.-матем. журн., 7:3 (2022),  384–389
  7. Захват магнитного потока в высокотемпературном сверхпроводнике YBa$_2$Cu$_3$O$_7$ и его разрушение

    Челяб. физ.-матем. журн., 7:3 (2022),  359–364
  8. Phase transformations and related properties in multifunctional ceramic materials (Pb,La)(Zr,Ti)O$_3$

    Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021),  506–511
  9. Magnetocaloric effect in Ni-Mn-Ga-Si alloy subjected to plastic deformation by the multiple isothermal forging

    Челяб. физ.-матем. журн., 6:2 (2021),  246–254
  10. Определение параметров теплопередачи в механическом тепловом ключе для холодильной машины с магнитокалорическим эффектом

    Челяб. физ.-матем. журн., 6:1 (2021),  111–118
  11. Магнитоструктурные особенности фазовых переходов в системе Mn$_{1-x}$Co$_{x}$NiGe. Часть 2. Анализ

    Физика твердого тела, 63:12 (2021),  2082–2095
  12. Магнитоструктурные особенности фазовых переходов в системе Mn$_{1-x}$Co$_{x}$NiGe. Часть 1. Экспериментальные результаты

    Физика твердого тела, 63:12 (2021),  2073–2081
  13. Гомогенизационный отжиг и магнитные свойства образца фазы Лавеса GdNi$_2$

    Физика твердого тела, 63:12 (2021),  1994–1999
  14. In situ TEM-исследование фазовых превращений в нестехиометрическом сплаве Гейслера Ni$_{46}$Mn$_{41}$In$_{13}$

    Физика твердого тела, 63:11 (2021),  1725–1731
  15. Магнитные и магнитокалорические эффекты в системах с реверсивными переходами первого рода

    Физика твердого тела, 63:5 (2021),  628–638
  16. Распределение ионов марганца Mn$^{2+}$ в монокристалле литий-галлиевой шпинели Li$_{0.5}$Ga$_{2.5}$O$_{4}$

    Физика твердого тела, 63:4 (2021),  499–502
  17. Сопоставление термодинамической эффективности криогенных газовых и твердотельных магнитокалорических циклов

    Челяб. физ.-матем. журн., 5:4(2) (2020),  612–617
  18. Влияние деформации изотермической ковкой на мартенситное превращение в сплаве Гейслера системы Ni-Mn-Ga

    Челяб. физ.-матем. журн., 5:4(2) (2020),  601–611
  19. Моделирование эластокалорических эффектов в сплавах Гейслера

    Челяб. физ.-матем. журн., 5:4(2) (2020),  592–600
  20. Магнитокалорический эффект и намагниченность композитного материала на основе MnAs в импульсных магнитных полях до 40 кЭ

    Челяб. физ.-матем. журн., 5:4(2) (2020),  537–544
  21. Magnetocaloric effect in Ni$_{50.3}$Mn$_{36.5}$Sn$_{13.2}$ ribbon Heusler alloy in cyclic magnetic fields

    Челяб. физ.-матем. журн., 5:2 (2020),  186–193
  22. Дифракция плоской электромагнитной волны на микрошаре из VO$_{2}$ в области фазового перехода

    Физика твердого тела, 62:6 (2020),  885–889
  23. Плавление и электромиграция в тонких пленках хрома

    Физика твердого тела, 62:6 (2020),  880–884
  24. Эластокалорический эффект в быстрозакаленном сплаве Ti$_{2}$NiCu при периодическом воздействии растягивающей силы с частотой до 50 Hz

    Физика твердого тела, 62:6 (2020),  864–867
  25. Эффект памяти формы в микроразмерном образце сплава Гейслера Ni–Mn–Ga–Cu

    Физика твердого тела, 62:6 (2020),  860–863
  26. Деградация магнитокалорического эффекта в Ni$_{49.3}$Mn$_{40.4}$In$_{10.3}$ в циклических магнитных полях

    Физика твердого тела, 62:5 (2020),  748–751
  27. Скачкообразные процессы магнитного разупорядочения, стимулированные магнитным полем в системах со структурной неустойчивостью

    Физика твердого тела, 62:5 (2020),  710–718
  28. Магнитокалорический эффект в сплаве Fe$_{49}$Rh$_{51}$ в импульсных магнитных полях до 50 T

    Физика твердого тела, 62:1 (2020),  117–120
  29. Функциональная усталость сплавов с эффектом памяти формы систем Ni–Mn–Ga и Ni–Ti в условиях термоциклирования под постоянной нагрузкой

    ЖТФ, 90:4 (2020),  603–608
  30. Эффект запаздывания при импульсном возбуждении актюатора на основе быстрозакаленного сплава Ti$_{2}$NiCu с термоупругим мартенситным переходом

    Физика твердого тела, 60:6 (2018),  1178–1182
  31. Высокоскоростной композитный микроактюатор на основе сплава Ti$_{2}$NiCu с эффектом памяти формы

    Физика твердого тела, 60:6 (2018),  1152–1156
  32. Анизотропия термического расширения поликристаллического сплава системы Ni–Mn–Ga, подвергнутого пластической деформации ковкой

    Физика твердого тела, 60:6 (2018),  1051–1057
  33. Влияние температуры деформации осадкой на формирование мелкозернистой структуры литого сплава системы Ni–Mn–Ga

    Физика твердого тела, 59:8 (2017),  1547–1553
  34. Мелкозернистая структура и свойства сплава системы Ni$_{2}$MnIn после пластической деформации осадкой

    Физика твердого тела, 58:8 (2016),  1552–1557
  35. Экспериментальное моделирование цикла магнитного охлаждения в сильных магнитных полях

    Физика твердого тела, 58:1 (2016),  82–86
  36. Эластокалорический эффект в резине при периодическом воздействии растягивающей силы

    ЖТФ, 86:11 (2016),  75–79
  37. Термическое расширение сплава Ni$_{2.08}$Mn$_{0.96}$Ga$_{0.96}$

    ЖТФ, 81:3 (2011),  108–111
  38. Гигантские обратимые деформации композитного материала с эффектом памяти формы

    Письма в ЖТФ, 36:7 (2010),  75–81
  39. Магнитные сплавы с памятью формы: фазовые переходы и функциональные свойства

    УФН, 176:8 (2006),  900–906
  40. Снижение шума скачков мод инжекционного полупроводникового лазера с внешним резонатором путем высокочастотной модуляции тока питания

    Квантовая электроника, 21:7 (1994),  660–664

  41. К 65-летию Василия Дмитриевича Бучельникова

    Челяб. физ.-матем. журн., 5:2 (2020),  135–139


© МИАН, 2026