RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Ситников Александр Викторович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Проводимость и магнитопроводимость композитных пленок CoFeB/SiO$_2$ c разной структурой при температурах 2–360 K и магнитных полях до 9 T

    Физика твердого тела, 67:12 (2025),  2439–2443
  2. Концентрационные зависимости параметров ферромагнитного резонанса композитных пленок CoFeB/SiO$_2$ для различных углов между направлением магнитного поля и плоскостью пленок

    Физика твердого тела, 67:12 (2025),  2407–2411
  3. Мемристивные свойства конденсаторных структур Cu/(Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_x$(SiO$_2$)$_{100-x}$/ZrO$_2$(Y)/Cr/Cu/Cr

    Физика твердого тела, 67:5 (2025),  817–822
  4. Влияние нанокомпозитов на мемристивные свойства конденсаторных структур Cu/(Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_x$(SiO$_2$)$_{100-x}$/LiNbO$_3$/Cr/Cu/Cr

    ЖТФ, 95:11 (2025),  2169–2175
  5. Влияние электрического поля на электротранспортные свойства нанокомпозитов (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_x$(SiO$_2$)$_{100-x}$

    ЖТФ, 95:1 (2025),  107–113
  6. Магнитоакустические эффекты композитных пленок CoFeB/SiO$_2$ c разной магнитной структурой, возбуждаемых наносекундными лазерными импульсами

    Письма в ЖТФ, 51:6 (2025),  8–11
  7. Cкейлинг аномального эффекта Холла как метод определения порога перколяции и перехода металл–изолятор в магнитных нанокомпозитах с межгранульным взаимодействием

    УФН, 195:6 (2025),  658–668
  8. Концентрационные зависимости параметров ферромагнитного резонанса и структура композитных пленок (CoFeB+SiO$_2$+N$_2$), полученных в атмосфере азота

    Физика твердого тела, 66:12 (2024),  2148–2151
  9. Спектры импеданса и тангенса угла потерь в диапазоне частот 10 Hz–10 MHz и в интервале температур 120–420 K и магнитная структура композитных пленок (CoFeB+SiO$_2$)

    Физика твердого тела, 66:12 (2024),  2129–2132
  10. Прыжковая проводимость в многослойных наноструктурах {[(Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{34}$(SiO$_2$)$_{66}$]/[ZnO]}$_n$

    Физика твердого тела, 66:11 (2024),  1941–1949
  11. Влияние термической обработки на мемристивные свойства конденсаторных структур Cu/(Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_x$ (SiO$_2$)$_{100-x}$/LiNbO$_3$/Cr/Cu/Cr

    Физика твердого тела, 66:10 (2024),  1713–1720
  12. Структурные и электрофизические свойства композитных мемристоров на основе матрицы LiNbO$_3$ с разными наногранулами: Co–Fe–B и CoFe

    Физика твердого тела, 65:9 (2023),  1602–1610
  13. Аномальное поведение туннельного магнетосопротивления в нанокомпозитных пленочных структурах (CoFeB)$_x$(LiNbO$_3$)$_{100-x}$/Si ниже порога перколяции: проявления со-туннельных и обменных эффектов

    Письма в ЖЭТФ, 118:1 (2023),  46–54
  14. Структура и электрические свойства тонкопленочных композитов Co$_n$(CoO)$_{100-n}$

    ЖТФ, 93:11 (2023),  1663–1672
  15. Влияние ионов Li на мемристорные свойства конденсаторных структур на основе нанокомпозита (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_x$(LiNbO$_3$)$_{100-x}$

    ЖТФ, 93:9 (2023),  1340–1346
  16. Магнитные, проводящие и магнитопроводящие свойства композитных плёнок (CoFeB+SiO$_2$+N$_2$) в интервале температур $2$$400$ к и магнитных полей $0$$1$ и $5$ Тл

    Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 15:4 (2023),  85–92
  17. Влияние эффекта перколяции на резистивные переключения структур на базе нанокомпозита (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{x}$(LiNbO$_3$)$_{100-x}$

    Физика твердого тела, 64:11 (2022),  1690–1694
  18. Электрические и оптические свойства тонкопленочного феррита висмута

    ЖТФ, 92:12 (2022),  1951–1958
  19. Формирование пленки композитов (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_x$(LiNbO$_3$)$_{100-x}$ на металлической подложке

    ЖТФ, 92:9 (2022),  1382–1386
  20. Электрические и оптические свойства тонких пленок оксида кобальта, полученных методом ионно-лучевого распыления

    ЖТФ, 92:6 (2022),  892–898
  21. Влияние кислорода и паров воды на структурные превращения в наногранулированных композитах (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{x}$(LiNbO$_{3}$)$_{100-x}$

    Физика твердого тела, 63:11 (2021),  1837–1843
  22. Влияние кислорода и паров воды на электрические свойства наногранулированных композитов (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{x}$(LiNbO$_{3}$)$_{100-x}$

    ЖТФ, 91:9 (2021),  1393–1402
  23. Частотно-кодированное управление проводимостью мемристоров на базе наноразмерных слоев LiNbO$_{3}$ и композита (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{x}$(LiNbO$_{3}$)$_{100-x}$ в обучаемых импульсных нейроморфных сетях

    Письма в ЖТФ, 47:13 (2021),  3–7
  24. Мемристоры на основе наноразмерных слоев LiNbO$_{3}$ и композита (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{x}$(LiNbO$_{3}$)$_{100-x}$

    Физика твердого тела, 62:9 (2020),  1562–1565
  25. Эффект медленной ионной релаксации при ферромагнитном резонансе в металл-диэлектрическом нанокомпозите CoFeB–LiNbO

    Письма в ЖЭТФ, 112:2 (2020),  88–92
  26. Свойства мемристивных структур на основе нанокомпозита (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{x}$(LiNbO$_{3}$)$_{100-x}$, синтезированных на SiO$_{2}$/Si-подложках

    ЖТФ, 90:2 (2020),  257–263
  27. Магнитная анизотропия многослойных гетероструктур [(Co$_{41}$Fe$_{39}$B$_{20}$)$_{x}$(SiO$_{2}$)$_{100-x}$/Bi$_{2}$Te$_{3}$]$_{47}$

    Физика твердого тела, 61:2 (2019),  266–272
  28. Влияние относительного содержания металлической компоненты в диэлектрической матрице на образование и размеры нанокристаллов кобальта в пленочных композитах Co$_{x}$(MgF$_{2}$)$_{100-x}$

    Физика твердого тела, 61:2 (2019),  211–219
  29. Адаптивные свойства спайковых нейроморфных сетей с синаптическими связями на основе мемристивных элементов

    Письма в ЖТФ, 45:8 (2019),  19–23
  30. Особенности фазообразования и электронного строения в пленочных композитах Al$_{1-x}$Si$_{x}$ при магнетронном и ионно-лучевом напылении

    Физика твердого тела, 60:5 (2018),  1005–1011
  31. Влияние углерода на электрические свойства объемных композитов на основе окиси меди

    Физика твердого тела, 60:4 (2018),  677–686
  32. Структура и электрические свойства пленок на основе оксида олова, легированных цирконием

    Физика и техника полупроводников, 52:9 (2018),  995–999
  33. Прецизионный алгоритм переключения мемристора в состояние с заданным сопротивлением

    Письма в ЖТФ, 44:10 (2018),  20–28
  34. Прыжковая проводимость с законом “1/2” в многослойном нанокомпозите [(Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{34}$ (SiO$_{2}$)$_{66}$/C]$_{47}$

    Физика твердого тела, 59:1 (2017),  157–160
  35. Влияние термообработки на структуру и термоэлектрические свойства тонких пленок Sb$_{0.9}$Bi$_{1.1}$Te$_{2.9}$Se$_{0.1}$ и композитов на их основе

    Физика твердого тела, 59:1 (2017),  23–29
  36. Spectra of effective permeability and losses of magnetic composite films

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 10:2 (2017),  248–251
  37. Электрические свойства тонких пленок аморфного углерода, полученных методом ионно-лучевого напыления

    ЖТФ, 87:11 (2017),  1722–1728
  38. Структура, проводящие и отражающие свойства аморфных гранулированных композитных пленок (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$)$_{x}$(ZrO)$_{1-x}$

    ЖТФ, 87:2 (2017),  234–242
  39. Высокочастотная магнитная проницаемость однослойных и многослойных нанокомпозитов (Co$_{41}$Fe$_{39}$B$_{20}$)$_{x}$(SiO$_{2}$)$_{100-x}$

    Физика твердого тела, 58:12 (2016),  2365–2368
  40. Магнитные свойства и спиновая динамика многослойных гранулированных гетероструктур CoFeB–SiO$_{2}$

    Физика твердого тела, 58:6 (2016),  1086–1092
  41. Межатомные взаимодействия на интерфейсах многослойных наноструктур (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$/a-Si)$_{40}$ и (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$/SiO$_{2}$)$_{32}$

    Физика твердого тела, 58:5 (2016),  991–999
  42. Влияние окисленных прослоек на магнитные свойства многослойных пленок на основе нанокомпозитов аморфный ферромагнетик–диэлектрик

    Физика твердого тела, 58:5 (2016),  910–916
  43. Логарифмическая температурная зависимость электросопротивления нанокомпозитов (Co$_{41}$Fe$_{39}$B$_{20}$)$_{x}$(Al–O)$_{100-x}$

    Физика твердого тела, 58:3 (2016),  433–435
  44. Наноструктура и проводимость аморфных гранулированных композитных пленок (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$)$_{x}$(Al$_{2}$O$_{3}$)$_{1-x}$

    ЖТФ, 86:3 (2016),  98–105
  45. Влияние типа матрицы на магнитотранспортные свойства композитных систем Ni–AlO и Ni–NbO

    Физика и техника полупроводников, 50:6 (2016),  725–730
  46. Термоэлектрические свойства тонкопленочных композитов Sb$_{0.9}$Bi$_{1.1}$Te$_{2.9}$Se$_{0.1}$–C

    Физика твердого тела, 57:10 (2015),  1904–1912
  47. XPS-исследования межатомных взаимодействий в поверхностном слое многослойных наноструктур (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$/$a$-Si)$_{40}$ и (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$/SiO$_2$)$_{32}$

    Физика твердого тела, 56:11 (2014),  2219–2230
  48. Динамическая проводимость аморфных наногранулированных пленок в диапазоне сверхвысоких частот

    Письма в ЖТФ, 40:14 (2014),  1–6
  49. XANES-исследования межатомных взаимодействий в многослойных наноструктурах (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$/$a$-Si)$_{40}$ и (Co$_{45}$Fe$_{45}$Zr$_{10}$/SiO$_2$)$_{32}$

    Физика твердого тела, 55:6 (2013),  1202–1210
  50. Электрические и магнитные свойства мультислойных структур на основе композита (Co$_{40}$Fe$_{40}$B$_{20}$)$_{33.9}$(SiO$_2$)$_{66.1}$

    ЖТФ, 83:9 (2013),  114–120
  51. Влияние ближнего порядка в наночастицах FeCoZr на электрические и магнитотранспортные свойства нанокомпозитов FeCoZr–CaF$_2$

    Физика твердого тела, 54:10 (2012),  1963–1970
  52. Влияние давления кислорода на фазовый состав и магнитную структуру нанокомпозитов FeCoZr–Pb(ZrTi)O$_3$

    Физика твердого тела, 54:1 (2012),  166–172
  53. Ростовая перпендикулярная анизотропия гранул в наногранулярных ферромагнитных пленках Co–Al–O

    Физика твердого тела, 53:3 (2011),  463–471
  54. Перемагничивание наногранулированных композитов ферромагнетик–сегнетоэлектрик системы Co$_x$(PZT)$_{100-x}$

    ЖТФ, 81:4 (2011),  124–127
  55. Фрактальная магнитная микроструктура в пленках нанокомпозитов (Co$_{41}$Fe$_{39}$B$_{20})_x$(SiO$_2)_{1-x}$

    Письма в ЖЭТФ, 86:7 (2007),  534–538
  56. Упругие и неупругие свойства аморфного кремния

    Физика твердого тела, 25:11 (1983),  3456–3458


© МИАН, 2026