|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru
-
Механические свойства металломатричного композита системы Al–Mg, полученного деформацией кручением под высоким давлением
ЖТФ, 94:8 (2024), 1347–1355
-
Механические свойства и теплопроводность композитов на основе скомканного графена и наночастиц никеля: молекулярная динамика
Физика твердого тела, 65:9 (2023), 1579–1585
-
Формирование субмикронной конусообразной морфологии поверхности при ионно-лучевом распылении наноструктурного никеля
Письма в ЖТФ, 48:12 (2022), 24–27
-
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
-
Влияние деформации изотермической ковкой на мартенситное превращение
в сплаве Гейслера системы Ni-Mn-Ga
Челяб. физ.-матем. журн., 5:4(2) (2020), 601–611
-
Получение естественного металломатричного композита Al–Nb деформацией сдвигом под давлением и его эмиссионная эффективность в тлеющем разряде
Письма в ЖТФ, 46:23 (2020), 45–47
-
Механические свойства, устойчивость, коробление графеновых листов и углеродных нанотрубок (обзор)
Прикл. мех. техн. физ., 61:5 (2020), 175–189
-
Анизотропия термического расширения поликристаллического сплава системы Ni–Mn–Ga, подвергнутого пластической деформации ковкой
Физика твердого тела, 60:6 (2018), 1051–1057
-
Конечно-элементное моделирование процессов сверхпластической формовки
Чебышевский сб., 18:3 (2017), 55–71
-
Влияние температуры деформации осадкой на формирование мелкозернистой структуры литого сплава системы Ni–Mn–Ga
Физика твердого тела, 59:8 (2017), 1547–1553
-
Мелкозернистая структура и свойства сплава системы Ni$_{2}$MnIn после пластической деформации осадкой
Физика твердого тела, 58:8 (2016), 1552–1557
-
Расчет структуры углеродных кластеров на основе фуллереноподобных молекул С$_{24}$ и С$_{48}$
Физика твердого тела, 58:2 (2016), 384–391
-
Получение, микроструктура и микротвердость армированных углеродными нанотрубками медных композитов
Физика твердого тела, 57:6 (2015), 1185–1191
-
Формирование многоострийного рельефа на поверхности наноструктурного никеля и полевая электронная эмиссия с него
Письма в ЖТФ, 41:11 (2015), 16–22
-
Влияние температуры на неоднородную упругую деформацию и отрицательную жесткость нанопленок из сплавов NiAl и FeAl
Физика твердого тела, 56:6 (2014), 1112–1117
-
Теоретическая прочность на сдвиг ОЦК- и ГПУ-металлов
Физика твердого тела, 56:3 (2014), 417–422
-
О термической стабильности наноструктуры кобальта, полученной интенсивной пластической деформацией
Физика твердого тела, 55:12 (2013), 2479–2483
-
Отрицательная жесткость нанопленки интерметаллида FeAl
Физика твердого тела, 55:9 (2013), 1847–1851
-
Влияние границ зерен на работу выхода электрона нанокристаллического никеля
Физика твердого тела, 55:1 (2013), 3–6
-
Неоднородная упругая деформация нанопленок и нановолокон
сплавов NiAl и FeAl
Письма в ЖЭТФ, 98:2 (2013), 100–104
-
Влияние нанокристаллической структуры на ионно-электронную эмиссию сплава Al+6% Mg
Письма в ЖТФ, 39:5 (2013), 76–81
-
Оценка параметров потенциального барьера на границе металл/полимер в ходе возврата структуры нанокристаллического никеля
Физика твердого тела, 54:3 (2012), 422–426
-
Дискретный бризер на краю листа графена ориентации "кресло"
Письма в ЖЭТФ, 96:4 (2012), 238–242
-
Влияние формирования нанокристаллической структуры на работу выхода электрона и ионно-электронную эмиссию никеля
ЖТФ, 81:11 (2011), 122–124
-
Плотность фононных состояний наноструктурной меди
Письма в ЖЭТФ, 92:4 (2010), 267–272
-
Примесный суперпарамагнетизм в пластически деформированной меди
Докл. РАН, 347:6 (1996), 750–754
-
Магнитная восприимчивость пластически деформированного палладия
Докл. РАН, 345:3 (1995), 330–333
-
Упругие свойства меди с субмикрокристаллической структурой
Физика твердого тела, 34:10 (1992), 3155–3160
-
Теплоемкость метастабильных (перегретых) жидкостей
ТВТ, 20:4 (1982), 785–787
-
Экспериментальное исследование теплофизических свойств перегретого н-пентана
ТВТ, 20:1 (1982), 49–53
© , 2026