RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Каневский Владимир Михайлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Исследование процессов роста одномерных наноструктур Fe$_x$Co$_{1-x}$ и их влияния на магнитные свойства массивов нанопроволок

    Письма в ЖТФ, 52:5 (2026),  40–44
  2. Влияние условий синтеза на сцинтилляционные характеристики тетраподов ZnO

    Письма в ЖТФ, 51:17 (2025),  36–40
  3. Катодолюминесцентные свойства керамики $\beta$-Ga$_2$O$_3$, полученной газотермическим плазменным синтезом

    Письма в ЖТФ, 51:6 (2025),  42–45
  4. Получение и характеризация массивов Si-вискеров, покрытых SiC на остриях

    Письма в ЖТФ, 51:2 (2025),  55–58
  5. Природа оптического усиления в микростержнях ZnO малого диаметра с модами шепчущей галереи

    Письма в ЖЭТФ, 119:12 (2024),  875–881
  6. Воздействие слабого импульсного магнитного поля на ионную проводимость суперионного проводника Pb$_{0.67}$Cd$_{0.33}$F$_2$

    Физика твердого тела, 65:9 (2023),  1538–1543
  7. Гидрофобные подложки на основе ZnO, покрытого наноструктурами золота и серебра, для спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света стандартного органического красителя

    Письма в ЖТФ, 49:21 (2023),  3–7
  8. Влияние морфологических и структурных параметров тетраподов ZnO на их активность в реакции фотокаталитической деградации ципрофлоксацина

    Письма в ЖТФ, 49:16 (2023),  8–12
  9. Влияние состояния рабочей поверхности гальванического датчика импульсного рентгеновского излучения на его быстродействие

    Письма в ЖТФ, 49:9 (2023),  21–25
  10. Особенности синтеза, структура, магнитометрия и ЯМР-спектроскопия нанопроволок различных типов

    Физика твердого тела, 64:9 (2022),  1153–1161
  11. Математическое моделирование радиационной проводимости в сапфире с учетом электрон-фононного взаимодействия

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2022, 015, 20 стр.
  12. Низкопороговая лазерная генерация на модах шепчущей галереи в микростержнях ZnO большого диаметра

    Письма в ЖЭТФ, 115:9 (2022),  554–561
  13. Рентгенолюминесцентные свойства пленок оксида цинка на M- и A-плоскостях сапфира

    Оптика и спектроскопия, 130:11 (2022),  1723–1730
  14. Усиление гидрофобных свойств структур ZnO золотым покрытием

    Письма в ЖТФ, 48:4 (2022),  51–54
  15. Стабильность функциональных характеристик прозрачных электродов на основе трехслойной структуры ZnO : Ga/Ag/ZnO : Ga

    Письма в ЖТФ, 48:2 (2022),  51–54
  16. Некоторые особенности краевого излучения кристаллов ZnO, выращенных на кремниевых вискерах

    Квантовая электроника, 52:7 (2022),  676–680
  17. Математическая модель радиационно-индуцированной проводимости в кварце при воздействии мощного рентгеновского излучения

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2021, 018, 26 стр.
  18. Вынужденное излучение и лазерная генерация в многогранных микрокристаллах ZnO

    Письма в ЖЭТФ, 114:9 (2021),  596–603
  19. Металл-стимулированное разложение поверхности сапфира в потоке электронов с энергией 70 keV

    Письма в ЖТФ, 47:20 (2021),  19–22
  20. Влияние состава низкотемпературной азотной плазмы на гидрофильные и гидрофобные свойства покрытий на основе азотированного оксида титана

    Письма в ЖТФ, 47:19 (2021),  34–37
  21. Формирование сверхтвердых покрытий в процессе обработки низкотемпературной плазмой азота в открытой атмосфере пленок титана

    Письма в ЖТФ, 47:9 (2021),  44–47
  22. Особенности применения электронов в исследовании пленок гексаферрита бария на $c$-сапфире

    Письма в ЖТФ, 47:1 (2021),  31–34
  23. Люминесцентные свойства ансамбля вискеров ZnO как материала для сцинтилляционных детекторов

    Квантовая электроника, 51:5 (2021),  366–370
  24. Нанопроволоки из сплавов FeNi и FeCo: синтез, структура и мёссбауэровские измерения

    Физика твердого тела, 62:9 (2020),  1474–1481
  25. Математическое моделирование процесса выращивания монокристалла CdTe методом Обреимова–Шубникова

    Физика твердого тела, 62:1 (2020),  5–10
  26. Влияние морфологии ансамбля микростержней ZnO на оптические и люминесцентные свойства

    Письма в ЖЭТФ, 112:4 (2020),  240–245
  27. Латеральные неоднородности сапфировых пластин по данным рентгеновских и зондовых методов

    ЖТФ, 90:3 (2020),  419–426
  28. Рентгенолюминесценция тетраподов ZnO, выращенных в присутствии примеси Сu и Au в исходной шихте

    Оптика и спектроскопия, 128:11 (2020),  1652–1656
  29. Катодолюминесценция пленок ZnO на ромбоэдрической плоскости сапфира с буферным слоем золота

    Письма в ЖТФ, 46:24 (2020),  15–18
  30. Влияние топографических дефектов на супергидрофобные свойства покрытий на основе ZnO

    Письма в ЖТФ, 46:19 (2020),  15–18
  31. Рентгенолюминесценция нитевидных микроструктур ZnO

    Письма в ЖТФ, 46:14 (2020),  43–46
  32. Формирование бикристаллических пленок ZnO на ромбоэдрической плоскости сапфира при высоких скоростях роста

    Письма в ЖТФ, 46:11 (2020),  51–54
  33. Анализ лазерной генерации тетраподов ZnO, полученных методом карботермического синтеза

    Письма в ЖЭТФ, 110:11 (2019),  750–754
  34. Перестройка сверхгладкой поверхности кристаллов La$_3$Ga$_5$SiO$_{14}$ при термическом воздействии

    Письма в ЖЭТФ, 109:9 (2019),  629–633
  35. Рентгенолюминесценция толстых пленок оксида цинка

    Оптика и спектроскопия, 127:6 (2019),  981–985
  36. Исследование зеренной структуры мишеней SmS, полученных при различных условиях

    Письма в ЖТФ, 45:22 (2019),  12–15
  37. Влияние потока низкотемпературной плазмы азота на морфологию, электрические и УФ-проводящие свойства пленок ZnO на сапфире

    Письма в ЖТФ, 45:22 (2019),  3–6
  38. Электроискровое плазменное спекание керамических мишеней на основе SmS для магнетронного синтеза тонких пленок

    Письма в ЖТФ, 45:15 (2019),  33–36
  39. Роль жидкого подслоя Al в качестве катализатора направленного роста нанокристаллов ZnO

    Письма в ЖТФ, 45:13 (2019),  7–10
  40. Влияние кулоновских сил на процессы роста золота на поверхности диэлектрических подложек

    Письма в ЖТФ, 45:5 (2019),  30–33
  41. Твердофазная эпитаксия пленок BiFeO$_{3}$ с магнитоэлектрическими свойствами на сапфире

    Письма в ЖТФ, 45:3 (2019),  37–40
  42. Термоплазмонное лазерно-индуцированное жидкостное травление сапфира

    Квантовая электроника, 49:2 (2019),  133–140
  43. Влияние слабых магнитных полей на электрические свойства кристаллов CdTe

    Письма в ЖЭТФ, 107:4 (2018),  276–279
  44. УФ люминесценция и лазерная генерация в ансамблях микрокристаллов оксида цинка с медью

    Оптика и спектроскопия, 125:4 (2018),  501–506
  45. Влияние напряжений на магнитные свойства пленок NiFe$_{2}$O$_{4}$ и CoFe$_{2}$O$_{4}$ на сапфире

    Письма в ЖТФ, 44:16 (2018),  57–66
  46. О миграции индия в CdHgTe после воздействия импульсным магнитным полем

    Физика твердого тела, 34:10 (1992),  3264–3265
  47. Оже-электронная спектроскопия полупроводниковых кристаллов после воздействия импульсного магнитного поля

    Физика твердого тела, 33:7 (1991),  2194–2197
  48. О влиянии слабого импульсного магнитного поля на реальную структуру твердых тел

    Докл. АН СССР, 268:3 (1983),  591–593

  49. Михаил Валентинович Ковальчук (к 70-летию со дня рождения)

    УФН, 186:9 (2016),  1025–1026


© МИАН, 2026