RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Бизяев Дмитрий Анатольевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Особенности люминесцентной томографии апконверсионных люминофоров с дискретным распределением

    ЖТФ, 95:10 (2025),  1852–1860
  2. Особенности визуализации распределения углеродных нанотрубок в полимерных средах с помощью атомно-силовой микроскопии

    Письма в ЖТФ, 51:22 (2025),  36–40
  3. Влияние термоиндуцированного магнитоупругого эффекта на переключение намагниченности в Ni-частицах с конфигурационной анизотропией

    Письма в ЖТФ, 51:3 (2025),  3–5
  4. Магнитоупругий эффект в субмикронных частицах Ni, сформированных на поверхности кристалла трибората лития

    Физика твердого тела, 66:6 (2024),  913–920
  5. Сравнение реакции доменной структуры различных ферромагнитных микрочастиц на действие одноосного механического напряжения

    Физика твердого тела, 65:6 (2023),  955–960
  6. Термоиндуцированное переключение намагниченности субмикронных Ni частиц, сформированных на монокристаллическом триборате лития

    Письма в ЖЭТФ, 118:8 (2023),  602–608
  7. Использование сканирующей зондовой литографии для формирования планарных микрочастиц с конфигурационной анизотропией

    ЖТФ, 93:7 (2023),  913–920
  8. Влияние термоиндуцированного магнитоупругого эффекта на доменную структуру планарных Ni-микрочастиц

    Физика твердого тела, 64:9 (2022),  1316–1322
  9. Термоиндуцированное изменение поля переключения планарных CoNi-микрочастиц, сформированных на поверхности монокристаллического ниобата лития

    Физика твердого тела, 63:9 (2021),  1273–1278
  10. Spin-dependent electron transport in MeRAM

    Физика твердого тела, 62:9 (2020),  1542
  11. Управление магнитной структурой CoNi-микрочастиц при помощи механических напряжений

    Физика твердого тела, 62:9 (2020),  1503–1506
  12. Слоевые нанопроволоки – матричный синтез, структура и магнитные свойства

    Физика твердого тела, 61:9 (2019),  1682–1693
  13. Распределение намагниченности в частицах с конфигурационной анизотропией, полученных методом микросферной литографии

    ЖТФ, 89:11 (2019),  1742–1746
  14. Использование планарных пермаллоевых микрочастиц для детектирования механических напряжений

    ЖТФ, 89:11 (2019),  1663–1668
  15. Изучение процесса перемагничивания пермаллоевых микрочастиц с конфигурационной анизотропией методами магнитно-силовой микроскопии

    Физика твердого тела, 60:11 (2018),  2152–2157
  16. Воздействие импульсного лазерного излучения на слои Si с высокой дозой имплантированных ионов Ag$^{+}$

    Оптика и спектроскопия, 124:4 (2018),  549–555
  17. Магнитооптический эффект Керра и структура намагниченности пермаллоевых микрочастиц при механическом напряжении

    Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160:1 (2018),  135–144
  18. Магнитная структура никелевой нанопроволоки после воздействия импульса тока высокой плотности

    Физика твердого тела, 58:5 (2016),  917–922
  19. Магнитоупругий эффект в микрочастицах пермаллоя

    Письма в ЖТФ, 42:20 (2016),  24–32
  20. Исследование процессов перемагничивания частиц пермаллоя при высоких температурах методами магнитно-силовой микроскопии

    Физика твердого тела, 56:9 (2014),  1756–1762
  21. Определение температуры Кюри отдельной Ni нанопроволоки на основе анализа вольт-амперных характеристик

    Письма в ЖЭТФ, 97:3 (2013),  161–164
  22. Наночастицы и нанопроволоки никеля, полученные с помощью сканирующей зондовой литографии методом точечного индентирования

    Письма в ЖТФ, 38:14 (2012),  8–15
  23. Влияние латеральных колебаний на формирование изображения в сканирующей зондовой микроскопии сдвиговых сил

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150:2 (2008),  160–165
  24. Использование импульсного лазерного воздействия для формирования металлических микро- и наноструктур

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 149:1 (2007),  135–140
  25. Высокопрецизионные измерения магнитострикции в никелевых структурах с помощью атомно-силового микроскопа

    Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006),  109–115


© МИАН, 2026