RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Столяр Сергей Викторович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Features of exchange coupling between permalloy layers within FeNi/Dy/FeNi three-layer films within the temperature range from $4$ to $300$ K

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:3 (2025),  595–604
  2. Magnetic resonance hyperthermia of tumor cells

    Челяб. физ.-матем. журн., 10:2 (2025),  395–404
  3. Магнитные свойства системы ультрамалых наночастиц NiFe$_2$O$_4$ с покрытием ПВА

    Физика твердого тела, 67:9 (2025),  1673–1680
  4. Исследование магнитных корреляций в агрегатах суперпарамагнитных частиц в порошках NiFe$_2$O$_4$ с помощью ферромагнитного резонанса

    Физика твердого тела, 67:7 (2025),  1328–1336
  5. Естественный ферромагнитный резонанс в нанопорошках $\gamma$-Fe$_2$O$_3$ и CoFe$_2$O$_4$

    Физика твердого тела, 67:6 (2025),  1093–1100
  6. Обменное смещение в системе наночастиц ферригидрита: роль общей интегрированной поверхности для конгломерата (кластера) наночастиц

    Письма в ЖЭТФ, 122:1 (2025),  53–59
  7. Aptamer-functionalized magnetic nanoparticles as a contrast agent for magnetic resonance imaging

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 18:6 (2025),  819–827
  8. Эффекты термомагнитной предыстории в поведении намагниченности порошковой системы синтетического наноферригидрита в присутствии магнитных межчастичных взаимодействий

    Физика твердого тела, 66:11 (2024),  1912–1919
  9. Структура и магнитные свойства кобальт-никелевых покрытий, полученных методом химического осаждения с использованием арабиногалактана в качестве восстанавливающего агента

    Физика твердого тела, 66:6 (2024),  906–912
  10. Магнитные межчастичные взаимодействия и полевая зависимость температуры суперпарамагнитной блокировки в порошковой системе ультрамалых частиц феррита никеля

    Письма в ЖЭТФ, 120:10 (2024),  785–793
  11. Нагрев магнитных порошков в режиме ферромагнитного резонанса на частоте 8.9 GHz

    Физика твердого тела, 65:6 (2023),  1006–1013
  12. Исследование магнитных наночастиц оксида железа, покрытых оксидом кремния, методом ферромагнитного резонанса

    Физика твердого тела, 65:6 (2023),  923–927
  13. Температурные зависимости межслойной обменной константы трехслойных пленок FeNi/Dy/FeNi, исследованные динамическим методом

    Письма в ЖТФ, 48:10 (2022),  8–11
  14. Спин-волновой резонанс в обменно-связанных трехслойных FeNi/Cu/FeNi планарных структурах

    Физика твердого тела, 63:12 (2021),  2106–2115
  15. Спин-волновой резонанс в одномерных магнонных кристаллах, на примере мультислойных пленок Co–P

    Физика твердого тела, 62:10 (2020),  1658–1664
  16. Особенности релаксации остаточной намагниченности антиферромагнитных наночастиц на примере ферригидрита

    Физика твердого тела, 62:7 (2020),  1043–1049
  17. Исследование наночастиц биогенного ферригидрита методом ферромагнитного резонанса: спин-стекольное состояние поверхностных спинов

    Письма в ЖЭТФ, 111:3 (2020),  197–202
  18. Collective spin glass state in nanoscale particles of ferrihydrite

    Физика и техника полупроводников, 54:12 (2020),  1398
  19. Нанокристаллы магнетита с повышенной константой магнитной анизотропии, наведенной формой частицы

    Письма в ЖТФ, 45:17 (2019),  28–30
  20. Импульсное перемагничивание антиферромагнитных наночастиц ферригидрита

    Физика твердого тела, 60:10 (2018),  1931–1936
  21. Температурное поведение антиферромагнитной восприимчивости нано-ферригидрита из измерений кривых намагничивания в полях до 250 kOe

    Физика твердого тела, 59:10 (2017),  1920–1926
  22. Магнитные и резонансные свойства наночастиц ферригидрита, легированных кобальтом

    Физика твердого тела, 59:3 (2017),  538–545
  23. Модификация магнитных свойств порошков $\alpha$-Fe$_{2}$ O$_{3}$ в результате ультразвуковой обработки

    Письма в ЖТФ, 43:24 (2017),  3–8
  24. Изменение магнитных свойств наноферригидрита в ходе низкотемпературного отжига, обусловленное ростом объeма наночастиц

    Физика твердого тела, 58:9 (2016),  1724–1732
  25. Особенности магнитных свойств наночастиц ферригидрита бактериального происхождения: смещение петли гистерезиса

    Физика твердого тела, 58:2 (2016),  280–284
  26. Влияние низкотемпературной термообработки на магнитные свойства наночастиц ферригидрита биогенного происхождения

    Письма в ЖТФ, 41:14 (2015),  88–96
  27. Механизм формирования нескомпенсированного магнитного момента в наночастицах ферригидрита бактериального происхождения

    Письма в ЖЭТФ, 98:3 (2013),  160–164
  28. Structure and Magnetic Properties of Biogenic Ferrihydrite Nanoparticles Doped with Gadolinium

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 6:3 (2013),  357–364
  29. Спин-волновой резонанс в мультислойной структуре Co$_{1-x}$Р$_x$/Co$_{1-y}$Р$_y$ как метод регистрации брегговских щелей в спектре спиновых волн

    Физика твердого тела, 54:4 (2012),  704–708
  30. Спин-волновой резонанс в структурах $\mathrm{NiFe/Dy}_x\mathrm{Co}_{1-x}/\mathrm{NiFe}$ с положительной величиной обменного взаимодействия между ферромагнитными слоями

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 5:3 (2012),  370–381
  31. Спин-волновой резонанс в мультислойных структурах $\mathrm{Co}_{1-x}\mathrm P_x/\mathrm{Co}_{1-y}\mathrm P_y$

    Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 5:2 (2012),  187–195
  32. Мессбауэровское исследование температурных превращений в бактериальном ферригидрите

    Физика твердого тела, 53:1 (2011),  97–101
  33. Спин-волновой резонанс в мультислойных пленках (одномерных магнонных кристаллах). Правила идентификации

    Письма в ЖЭТФ, 94:4 (2011),  325–329
  34. Магнитные свойства биоминеральных наночастиц, продуцируемых бактериями Klebsiella oxytoca

    Физика твердого тела, 52:2 (2010),  277–284
  35. Спин-волновой резонанс в магнитных мультислоях Co/Pd и трехслойных пленках NiFe/Cu/NiFe

    Письма в ЖЭТФ, 83:1 (2006),  31–35
  36. Эффекты обменного взаимодействия в двухслойных пленках Dy$_x$Co$_{1-x}$/NiFe вблизи компенсационных составов аморфных сплавов DyCo

    Письма в ЖЭТФ, 80:10 (2004),  743–747
  37. Спин-волновой резонанс в трехслойных пленках NiFe/Dy$_x$Co$_{1-x}$/NiFe как метод регистрации неоднородностей структуры аморфных слоев Dy$_x$Co$_{1-x}$

    Письма в ЖЭТФ, 76:11 (2002),  779–783


© МИАН, 2026