ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» № 22/23
04.06.2018;
11.06.2018 |
|
С 132 - Математический анализ
|
1. Зеликин, М.И. Аналог принципа максимума Понтрягина для задач минимизации кратных интегралов / М.И.Зеликин // Известия Российской академии наук. Серия математическая. – 2017. – Т.81, №5. – с.92-104. - Библиогр.:36. |
С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения
|
2. Berry, D.W. Quantum Algorithm for
Linear Differential Equations with Exponentially Improved Dependence on
Precision / D.W.Berry, [et al.] // Communications
in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.356, No.3. – p.1057-1081.
- Bibliogr.:16. |
С 133.2 - Уравнения математической физики
|
3. Frohlich,
J. Gibbs Measures of Nonlinear Schrodinger Equations as Limits of
Many-Body Quantum States in Dimensions d £ 3 / J.Frohlich,
[et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.356, No.3.
– p.883-980. - Bibliogr.:93. |
4. Fu, W. On Reductions of the
Discrete Kadomtsev–Petviashvili-Type
Equations / W.Fu, F.W.Nijhoff
// Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – p.505203. - Bibliogr.:28.
|
С 135 - Функциональный анализ
|
5. Волчков, В.В. Спектральный синтез на группе конформных автоморфизмов единичного круга / В.В.Волчков, Вит.В.Волчков // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – с.3-36. - Библиогр.:35. |
|
6. Илларионов, А.А. Распределение гиперграней многомерных полиэдров Клейна / А.А.Илларионов // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – с.58-73. - Библиогр.:28. |
7. Калиниченко, А.А. Построение диффузионных процессов на группах токов / А.А.Калиниченко // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – с.74-99. - Библиогр.:25. |
С 138 - Геометрия. Риманова геометрия. Геометрия
Лобачевского
|
8. Круглов, В.Е. Многоцветный граф как полный топологический инвариант для W-устойчивых потоков без периодических траекторий на поверхностях / В.Е.Круглов, [др.] // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – с.100-126. - Библиогр.:17. |
С 17 - Вычислительная математика. Таблицы
|
9. Bouzid,
A. Electron Trap States at InGaAs/Oxide
Interfaces Under Inversion Through Constant Fermi-Level ab initio Molecular
Dynamics / A.Bouzid, A.Pasquarello
// Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.50. – p.505702.
- Bibliogr.:51. |
10. dos Santos Soares,
R.O. Membrane Vesiculation Induced by Proteins
of the Dengue Virus Envelope Studied by Molecular Dynamics Simulations / R.O.dos Santos Soares, [et al.]
// Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.50. – p.504002.
- Bibliogr.:37. |
С 17 и - Математическая кибернетика
|
11. Startsev,
S.Ya. Relationships between Symmetries
Depending on Arbitrary Functions and Integrals of Discrete Equations / S.Ya.Startsev // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50,
No.50. – p.50LT01. - Bibliogr.:17. |
12. Ильин, В.П. Математическое моделирование и философия науки / В.П.Ильин // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №1. – с.58-66. - Библиогр.:24. |
С 3 - Физика
|
13. ЛНФ им. И. М. Франка — 60 лет // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – с.48-50. |
14. Юбилеи. 60 лет В. А. Беднякову // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – с.48. |
15. Bartels, J. Lev Lipatov 1940–2017 / J.Bartels
// CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.50. |
16. de Wit, B. John Smith 1938–2017 /
B.de Wit, [et al.] // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.50-52. |
С 322 - Теория относительности
|
17. Khodagholizadeh,
J. Damping of Gravitational Waves in Matter and L Dominated Era / J.Khodagholizadeh,
[et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.95.
– p.1-5. - Bibliogr.:10. |
18. Sepehri,
A. The Birth of the Universe in a New G-Theory Approach / A.Sepehri, R.Pincak // Modern Physics
Letters A [Electronic resource]. – 2017. – Vol.32, No.5. – p.1750033. -
Bibliogr.:39. |
19. Steane,
A.M. Matter-Wave Coherence Limit Owing to Cosmic Gravitational Wave
Background / A.M.Steane // Physics Letters A. –
2017. – Vol.381, No.47. – p.3905-3908. -
Bibliogr.:16. |
20. Булыженков, И.Э. Модифицированные уравнения Эйнштейна и Навье-Стокса / И.Э.Булыженков // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.64-71. - Библиогр.:7. |
21. Гладков, С.О. Об интенсивности излучения электромагнитного поля вращающимся сегнетоэлектрическим шаром / С.О.Гладков, С.Б.Богданова // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.94-99. - Библиогр.:5. |
22. Ласуков, В.В. Инфляционный режим эволюции масштабного фактора в релятивистской теории гравитации с массой гравитона / В.В.Ласуков, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.100-104. - Библиогр.:42. |
23. Хлестков, Ю.А. Внутренняя структура заряженных частиц в гравитационной модели ОТО / Ю.А.Хлестков, Л.А.Суханова // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.72-86. - Библиогр.:12. |
С 323 - Квантовая механика
|
24. Das, A. New Bell Inequalities for
Three-Qubit Pure States / A.Das, [et al.] //
Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.47. – p.3928-3933.
- Bibliogr.:23. |
25. Dawson, J.F. Stability of New
Exact Solutions of the Nonlinear Schrodinger Equation in a Poschl–Teller External Potential / J.F.Dawson,
[et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – p.505202. -
Bibliogr.:43. |
26. Ivanchenko, E.A. Quantum Speed
Limit Time in a Magnetic Resonance / E.A.Ivanchenko
// Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.46. – p.3880-3883.
- Bibliogr.:33. |
27. Puertas-Centeno,
D. Biparametric Complexities and Generalized
Planck Radiation Law / D.Puertas-Centeno, [et al.]
// Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – p.505001. - Bibliogr.:73.
|
28. Широков, М.Е. О полунепрерывности снизу D χ -величины и ее следствиях в квантовой теории информации / М.Е.Широков, А.С.Холево // Известия Российской академии наук. Серия математическая. – 2017. – Т.81, №5. – с.165-1182. - Библиогр.630. |
С 324.1в - Слабые взаимодействия. Теория Вайнберга-
Салама и ее модификации
|
29. Мусин, Ю.Р. Композиционные псевдоклассические модели кварков / Ю.Р.Мусин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.129-131. - Библиогр.:10. |
С 324.1д - Квантовая хромодинамика
|
30. Klein, B. Modeling Finite-Volume
Effects and Chiral Symmetry Breaking in Two-Flavor QCD Thermodynamics / B.Klein // Physics Reports. – 2017. – Vol.707-708. – p.1-51. - Bibliogr.:347. |
С 324.1е - Суперсимметричные
теории. Супергравитация. Суперструны
|
31. Wulff,
L. All Symmetric AdS n>2 Solutions of Type II
Supergravity / L.Wulff // Journal of Physics A. –
2017. – Vol.50, No.49. – p.495402. - Bibliogr.:40. |
С 324.2 - Нелокальные и нелинейные теории поля. Теории с
высшими производными. Теории с индефинитной
метрикой. Квантовая теория протяженных объектов. Струны. Мембраны. Мешки
|
32. Amariti,
A. String Theory and the 4D/3D Reduction of Seiberg
Duality. A Review / A.Amariti, [et al.] // Physics
Reports. – 2017. – Vol.705/706. – p.1-53. -
Bibliogr.:112. |
С 325 - Статистическая физика и термодинамика
|
33. Puglisi, A. Temperature in and Out
of Equilibrium: a Review of Concepts, Tools and Attempts / A.Puglisi, [et al.] // Physics Reports. – 2017. –
Vol.709-710. – p.1-60. - Bibliogr.:318. |
|
|
С 325.1 - Точно решаемые и решеточные модели
|
34. Guo,
L. A Dynamical Approach to Identify Vertices' Centrality in Complex
Networks / L.Guo, [et al.] // Physics Letters A. –
2017. – Vol.381, No.48. – p.3972-3977. -
Bibliogr.:36. |
35. Masuda, N. Random Walks and
Diffusion on Networks / N.Masuda, [et al.] //
Physics Reports. – 2017. – Vol.716-717. – p.1-58. -
Bibliogr.:425. |
36. Michelitsch,
T.M. Recurrence of Random Walks with Long-Range Steps Generated by
Fractional Laplacian Matrices on Regular Networks and Simple Cubic Lattices /
T.M.Michelitsch, [et al.] // Journal of Physics A.
– 2017. – Vol.50, No.50. – p.505004. - Bibliogr.:45. |
37. Shchesnovich,
V.S. Quantum De Moivre–Laplace Theorem for Noninteracting Indistinguishable Particles in Random
Networks / V.S.Shchesnovich // Journal of Physics A.
– 2017. – Vol.50, No.50. – p.505301. - Bibliogr.:35. |
38. Taklyama,
K. Influence of Neural Adaptation on Dynamics and Equilibrium State of
Neural Activities in a Ring Neural Network / K.Taklyama
// Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.49. – p.495601. - Bibliogr.:38.
|
39. Xiao, S. Shortcut with Pool Under
Parallel Update Rule on One-Dimensional Lattice Totally Asymmetric Simple
Exclusion Process / S.Xiao, [et al.] // Physics
Letters A. – 2017. – Vol.381, No.47. – p.3940-3944.
- Bibliogr.:28. |
С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы
|
40. Gabrie,
M. Phase Transitions in the q-Coloring of Random Hypergraphs / M.Gabrie, [et al.] // Journal of Physics A. – 2017. –
Vol.50, No.50. – p.505002. - Bibliogr.:60. |
41. Miura, Y. Coarse Analysis of
Collective Behaviors: Bifurcation Analysis of the Optimal Velocity Model for
Traffic Jam Formation / Y.Miura, Y.Sugiyama // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.48.
– p.3983-3988. - Bibliogr.:32. |
42. Moradi,
M. Mobius Quantum Walk / M.Moradi, M.Annabestani // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50,
No.50. – p.505302. - Bibliogr.:21. |
43. Wang, K. One-Dimensional
Lackadaisical Quantum Walks / K.Wang, [et al.] //
Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – p.505303. - Bibliogr.:30. |
С 325.7 - Фуллерены (Сn). Атомные кластеры
|
44. Bazhenov,
A.V. Terrestrial Development of the Experiments on the Fullerite C 60 Crystal Growth in
Microgravity / A.V.Bazhenov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – c.38-40.
- Bibliogr.:5. |
45. Blokhin,
A.N. Composite Materials Using Fluorinated Graphene Nanoplatelets
/ A.N.Blokhin, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.102-105.
- Bibliogr.:7. |
46. Bocharov,
G.S. Electrical Properties of Thermally Reduced Graphene Oxide / G.S.Bocharov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.98-101.
- Bibliogr.:9. |
47. Kidalov,
S.V. Chemical Composition of Surface and Structure of Defects in Diamond
Single Crystals Produced from Detonation Nanodiamonds
/ S.V.Kidalov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.21-24.
- Bibliogr.:10. |
48. Mikheev,
I.V. Thermal-Lens Spectrometer for Studying Termophysical
Properties of Fullerenes / I.V.Mikheev, [et al.] //
Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.14-16. -
Bibliogr.:8. |
49. Shinkarenko,
O.A. Catalytic Pyrene and Pyrene Butyric Acid Condensation as a Means of
Producing Graphene / O.A.Shinkarenko, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.106-109.
- Bibliogr.:9. |
50. Бошенятов, Б.В. Роль взаимодействия частиц в кластерной модели теплопроводности наножидкостей / Б.В.Бошенятов // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №3. – с.17-24. - Библиогр.:11. |
51. Бухштабер, В.М. Конструкции семейств трехмерных многогранников, характеристические фрагменты фуллеренов и многогранники Погорелова / В.М.Бухштабер, Н.Ю.Ероховец // Известия Российской академии наук. Серия математическая. – 2017. – Т.81, №5. – с.15-91. - Библиогр.:67. |
52. Давыдов, С.Ю. Оценки констант электрон-фононной связи молекул газа с графеном / С.Ю.Давыдов // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №3. – с.40-46. - Библиогр.:17. |
53. Евсеев, Д.А. Волноводные моды в планарной мелкослоистой структуре графен-диэлектрик / Д.А.Евсеев, Д.И.Семенцов // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №2. – с.235-240. - Библиогр.:20. |
54. Макаров, Д.Н. Процессы интерференции при переизлучении графеном аттосекундных импульсов электромагнитного поля / Д.Н.Макаров, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.19-23. - Библиогр.:11. |
55. Мурзашев, А.И. Энергетический спектр и оптическое поглощение изомера симметрии С 2 (№ 11) фуллерена С 84 в рамках модели Хаббарда / А.И.Мурзашев, И.А.Румянцев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.40-45. - Библиогр.:22. |
56. Поздняков, А.О. Спектры термодеструкции субмикронных пленок композита полибутилметакрилат-фуллерен C 60 : эффекты концентрации наполнителя и УФ-облучения / А.О.Поздняков, А.А.Богданов // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №3. – с.33-39. - Библиогр.:9. |
57. Силантьев, А.В. Энергетический спектр и оптические свойства фуллерена C 70 в модели Хаббарда / А.В.Силантьев // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №2. – с.159-166. - Библиогр.:33. |
С 325.8 - Квантовые объекты низкой размерности (за
исключением эффектов Холла)
|
58. Bocharov, G.S. Filling Carbon Nanotubes with Argon / G.S.Bocharov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.85-88. - Bibliogr.:10. |
59. Boroznina, N.P. Sensitivity of Carboxyl-Modified Carbon Nanotubes to Alkaline Metals / N.P.Boroznina, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.79-84. - Bibliogr.:23. |
60. Il'in,
O.I. The Growth Temperature Effect on Vertically Aligned Carbon Nanotubes
Parameters / O.I.Il'in, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.92-94.
- Bibliogr.:9. |
61. Il’ina,
M.V. The Memristive Behavior of Non-Uniform
Strained Carbon Nanotubes / M.V.Il’ina, [et al.] //
Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.76-78. -
Bibliogr.:7. |
62. Kiczek,
B. Influence of the Orbital Effects on the Majorana
Quasi-Particles in a Nanowire / B.Kiczek, A.Ptok // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. –
Vol.29, No.49. – p.495301. - Bibliogr.:52. |
63. Polikarpov,
Yu.A. Formation of the Nanoscale Contacts
Structure Based on Cross-Junction of Carbon Nanotubes for the Study of
Organic Materials / Yu.A.Polikarpov, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.89-91.
- Bibliogr.:7. |
64. Sozykin,
S.A. Optical Properties of Defective Carbon Nanotube (7,7)
/ S.A.Sozykin, V.P.Beskachko
// Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.73-75. -
Bibliogr.:6. |
65. Tomilin,
O.B. Influence of Admixture Atom Chemosorption
on Properties of p-Electron Conjugated System of Open Carbon Nanotubes / O.B.Tomilin, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.70-72. -
Bibliogr.:10. |
66. Usoltseva,
L.O. Nanodiamond Aqueous Dispersions as
Potential Nanofluids: the Determination of
Properties by Thermal Lensing and Other Techniques / L.O.Usoltseva,
[et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.17-20. -
Bibliogr.:21. |
67. Шебзухова, М.А. Фазовое равновесие и поверхностные характеристики в бинарной системе, содержащей наноразмерные частицы / М.А.Шебзухова, А.А.Шебзухов // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.390-395. - Библиогр.:20. |
68. Шмытько, И.М. Аномальная зависимость интенсивности рентгеновских рефлексов Cs 2 SO 4 от размера и формы кристаллитов / И.М.Шмытько, [др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.383-389. - Библиогр.:26. |
С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц.
Квантовая статистика
|
69. Can, T. Quantum Hall States and
Conformal Field Theory on a Singular Surface / T.Can,
P.Wiegmann // Journal of Physics A. – 2017. –
Vol.50, No.49. – p.494003. - Bibliogr.:58. |
70. Destyl,
E. Coupled Pendula Chains Under Parametric PT-Symmetric Driving Force / E.Destyl, [et al.] // Physics Letters A. – 2017. –
Vol.381, No.46. – p.3884-3892. - Bibliogr.:22. |
71. Pennini,
F. Statistical Manifestation of Quantum Correlations Via Disequilibrium /
F.Pennini, A.Plastino //
Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.46. – p.3849-3854.
- Bibliogr.:18. |
72. Зарипов, Р.Г. К парастатистике в квантовой неэкстенсивной статистической механике / Р.Г.Зарипов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.112-118. - Библиогр.:14. |
С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология
|
73. Березовец, В.А. Электронный транспорт в нанопроволоках Те / В.А.Березовец, [др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.251-254. - Библиогр.:17. |
74. Данилевская, Н.Б. Получение нанокристаллов соединений цинка электролитическим способом, используя различные электролиты / Н.Б.Данилевская, [др.] // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №3. – с.422-426. - Библиогр.:21. |
75. Исаев, А.Е. Лабораторная калибровка гидроакустического приемника по полю на низких частотах / А.Е.Исаев, А.С.Николаенко // Измерительная техника. – 2018. – №1. – с.54-59. - Библиогр.:12. |
76. Камзин, А.С. Мессбауэровские исследования наночастиц FeO/Fe 3 O 4 типа ядро/оболочка / А.С.Камзин, [др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.375-382. - Библиогр.:45. |
77. Резник, Р.Р. Когерентный рост нитевидных нанокристаллов InP/InAsP/InP на поверхности Si(111) при молекулярно-пучковой эпитаксии / Р.Р.Резник, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №3. – с.55-61. - Библиогр.:18. |
78. Шалаева, Е.В. Деформационное поведение и структура квазикристаллического сплава i-Al-Cu-Fe в окрестности отпечатка наноиндентора / Е.В.Шалаева, [др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.307-314. - Библиогр.:29. |
79. Юрасов, А.Н. Особенности магниторефрактивного эффекта в многослойной металлической наноструктуре [CoFe/Cu] n / А.Н.Юрасов, [др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.276-282. - Библиогр.:22. |
С 332 - Электромагнитные взаимодействия
|
80. Behling,
R. Medical X-Ray Sources Now and for the Future / R.Behling
// Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873.
– p.43-50. - Bibliogr.:23. |
81. Бобровников, С.М. Способ повышения селективности метода лазерной фрагментации/лазерно-индуцированной флуоресценции / С.М.Бобровников, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.24-27. - Библиогр.:11. |
82. Колобов, Ю.Р. Влияние поверхностной обработки фемтосекундным импульсным лазерным излучением на механические свойства субмикрокристаллического титана / Ю.Р.Колобов, Е.А.Корнеева, [др.] // Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №3. – с.396-401. - Библиогр.:16. |
|
|
С 341 - Атомные ядра
|
83. Bystritsky,
V.M. A Direct Search for Neutron Nuclei in Decay of 238U / V.M.Bystritsky, G.N.Dudkin, S.I.Kuznetsov, [a.o.] //
International Journal of Modern Physics E [Electronic resource]. – 2017. –
Vol.26, No.3. – p.1750004. - Bibliogr.:32. |
84. Rocca, V.D. Single-Particle Levels
in Cluster Potentials / V.D.Rocca, [et al.] //
Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966. – p.158-184. -
Bibliogr.:63. |
С 341 а - Различные модели ядер
|
85. Alimohammadi,
M. Investigation of the Hybrid Model with the Killingbeck
Potential in a Variational Approach / M.Alimohammadi, H.Hassanabadi
// Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966. – p.34-46.
- Bibliogr.:43. |
86. Fortune, H.T. Nature of First Two
Rotational Bands in 152Sm / H.T.Fortune
// Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966. – p.47-53.
- Bibliogr.:24. |
87. Hassanabadi,
H. Investigation of Energy and B(E2) Transition
Rates for Bohr Hamiltonian with Generalized Davidson Potential / H.Hassanabadi, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2017. –
Vol.966. – p.82-101. - Bibliogr.:46. |
88. Ibrahim, T.T. Analysis of the
Clustering in212Po, 218Rn and 232U / T.T.Ibrahim, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2017. –
Vol.966. – p.73-81. - Bibliogr.:29. |
89. Sobiczewski,
A. Detailed Illustration of the Accuracy of Currently Used Nuclear-Mass
Models / A.Sobiczewski, Yu.A.Litvinov,
M.Palczewski // Atomic Data and Nuclear Data Tables.
– 2018. – Vol.119. – p.1-32. - Bibliogr.:50. |
С 341 е - Ядерная астрофизика
|
90. Kumar, B. New Parameterization of
the Effective Field Theory Motivated Relativistic Mean Field Model / B.Kumar, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966.
– p.197-207. - Bibliogr.:45. |
91. Nabi,
J.-U. Nuclear Structure Properties and Stellar Weak Rates for 76Se:
Unblocking of the Gamow Teller Strength / J.-U.Nabi,
[et al.] // Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966. – p.1-19.
- Bibliogr.:66. |
|
|
С 341.1 - Радиоактивность
|
92. Zhang, Y.L. Systematic Study on
the Competition between a-Decay and Spontaneous Fission of Superheavy
Nuclei / Y.L.Zhang, Y.Z.Wang
// Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966. – p.102-112.
- Bibliogr.:60. |
С 341.2 - Свойства атомных ядер
|
93. Fryman-Sinkhorn,
H. Possible Very Anharmonic One- and Two-Phonon
g-Vibrational Bands in 103Mo
/ H.Fryman-Sinkhorn, G.M.Ter-Akopian,
Yu.Ts.Oganessian, [a.o.]
// International Journal of Modern Physics E [Electronic resource]. – 2017. –
Vol.26, No.5. – p.1750030. - Bibliogr.:52. |
94. Yu, Y. Transition Rates and
Radiative Lifetimes of Ca I / Y.Yu, A.Derevianko // Atomic Data and Nuclear Data Tables. – 2018.
– Vol.119. – p.263-286. - Bibliogr.:25. |
С 343 - Ядерные реакции
|
95. Duan,
Y. Differential Cross-Section of D(12C,
D)12C Elastic Recoil Reaction / Y.Duan,
[et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017.
– Vol.412. – p.54-57. - Bibliogr.:14. |
96. Huang, Q. Raman Spectra and
Modulus Measurement on the Cross Section of Proton-Irradiated Graphite / Q.Huang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in
Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.221-226.
- Bibliogr.:24. |
97. Kaur, A. Dynamical Cluster-Decay
Model (DCM) Applied to 9Li+208Pb Reaction / A.Kaur, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966.
– p.306-323. - Bibliogr.:65. |
98. Mosby, M.A. Cross Sections for
Proton-Induced Reactions on nat Sb up to 68 MeV / M.A.Mosby,
[et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017.
– Vol.412. – p.34-40. - Bibliogr.:21. |
99. Sangeeta. Structural and Isospin
Effects on Balance Energy and Transition Energy Via Different Nuclear Charge
Radii Parameterizations / Sangeeta, V.Kaur //
Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966. – p.20-33. -
Bibliogr.:47. |
100. Tarkanyi,
F. Activation Cross-Section Measurement of Proton Induced Reactions on
Cerium / F.Tarkanyi, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.46-53. - Bibliogr.:23. |
101. Tarkanyi,
F. Investigation of Activation Cross Sections of Proton Induced Reactions
on Rhodium up to 70 MeV for Practical Applications / F.Tarkanyi,
[et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017.
– Vol.412. – p.190-197. - Bibliogr.:45. |
102. Zhu, J.P. Measurement of
Differential Cross Section of D(3He, p)4He from 0.8
MeV to 3.6 MeV / J.P.Zhu, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.81-85. - Bibliogr.:13. |
С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных
частиц и фотонов
|
103. Chang, J. The DArk
Matter Particle Explorer Mission / J.Chang, [et
al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.95. – p.6-24. - Bibliogr.:146. |
104. Doncel,
M. Performance and Imaging Capabilities of the DEGAS High-Resolution g-Ray Detector Array for the DESPEC
Experiment at FAIR / M.Doncel, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.36-38. - Bibliogr.:18. |
105. Habermann,
T. Application of Gamma Imaging Techniques for the Characterisation
of Position Sensitive Gamma Detectors / T.Habermann,
[et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017.
– Vol.873. – p.24-26. - Bibliogr.:8. |
106. Hirayama, Y. Doughnut-Shaped Gas
Cell for KEK Isotope Separation System / Y.Hirayama,
[et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017.
– Vol.412. – p.11-18. - Bibliogr.:26. |
107. Mitsuya,
Y. Gaseous Flat-Panel Detector with Glass Gas Electron Multiplier Coupled
with Micro-Photodiode Array / Y.Mitsuya, [et al.]
// Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873.
– p.56-58. - Bibliogr.:9. |
108. Nakajima, H. Astronomical Imaging
with the X-Ray Observatory Hitomi / H.Nakajima // Nuclear Instruments & Methods in
Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.16-20. -
Bibliogr.:37. |
109. Shimazoe,
K. Color Sensitive Silicon Photomultiplers with
Micro-Cell Level Encoding for DOI PET Detectors / K.Shimazoe,
[et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017.
– Vol.873. – p.12-15. - Bibliogr.:8. |
110. Si-Mohamed, S. Review of an
Initial Experience with an Experimental Spectral Photon-Counting Computed
Tomography System / S.Si-Mohamed, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.27-35. - Bibliogr.:56. |
111. Soffitta,
P. XIPE, the X-Ray Imaging Polarimetry Explorer: Opening a New Window in
the X-Ray Sky / P.Soffitta // Nuclear Instruments
& Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.21-23.
- Bibliogr.:10. |
112. Yoshihara, Y. Evaluation of
Double Photon Coincidence Compton Imaging Method with GEANT4 Simulation / Y.Yoshihara, [et al.] // Nuclear Instruments &
Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.51-55.
- Bibliogr.:9. |
С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок
|
113. Chen, C.-H. Controlled Oxidation
State of Silver Oxide Thin Films Deposited by an Integrated Anode Layer Ion
Source Ion Beam Sputter Module / C.-H.Chen, [et
al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. –
Vol.412. – p.41-45. - Bibliogr.:21. |
114. Herklotz,
A. Strain Coupling of Oxygen Non-Stoichiometry in Perovskite Thin Films /
A.Herklotz, [et al.] // Journal of Physics:
Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.49. – p.493001. - Bibliogr.:167. |
115. Perret, E. Structural, Magnetic
and Electronic Properties of Pulsed-Laser-Deposition Grown SrFeO 3−s Thin
Films and SrFeO 3−s /La 2/3 Ca 1/3 MnO 3 Multilayers
/ E.Perret, [et al.] // Journal of Physics:
Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.49. – p.495601. - Bibliogr.:60. |
116. Singh, S. Linear Magnetoresistance
and Surface to Bulk Coupling in Topological Insulator Thin Films / S.Singh, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter.
– 2017. – Vol.29, No.50. – p.505601. - Bibliogr.:37. |
117. Быковский, Н.Е. О механизме формирования интерференционных колец в области абляции с поверхности конденсированных сред при облучении их фемтосекундными лазерными импульсами / Н.Е.Быковский, Ю.В.Сенатский // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.396-404. - Библиогр.:28. |
118. Почтенный, А.Е. Исследование пленок диметилдиимида перилентетракарбоновой кислоты методами циклической термодесорбции и сканирующей зондовой микроскопии / А.Е.Почтенный, [др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.255-261. - Библиогр.:18. |
С 345 - Ускорители заряженных частиц
|
119. Sizing up Physics Beyond Colliders //
CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.45. |
120. Di Fusco, E. Measurements of d11B in Water by Use of a Mass Spectrometer with
Accelerator / E.Di Fusco, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.109-114. - Bibliogr.:33. |
121. Dosanjh,
M. The Changing Landscape of Cancer Therapy / M.Dosanjh
// CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.32-34. |
122. Dou, Y. A Study of GeV Proton
Microprobe Lens System Designs with Normal Magnetic Quadrupole / Y.Dou, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in
Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.214-220.
- Bibliogr.:34. |
123. Greco, V. Therapeutic Particles /
V.Greco // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.25-27. |
124. Jamieson, C. Bridging the Gap / C.Jamieson, [et al.] // CERN Courier. – 2018. – Vol.58,
No.1. – p.35-36. |
125. Lund, K.R. Progress Towards an
Intense Beam of Positrons Created by a Van de Graaff
Accelerator / K.R.Lund, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.71-80. - Bibliogr.:26. |
126. Vretenar,
M. The Long Road to Linac4 / M.Vretenar, A.Lombardi // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.19-22. |
127. Ладыгин, В.П. Короткодействующие корреляции в легких ядрах на нуклотроне / В.П.Ладыгин // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – с.15-17. - Библиогр.:5. |
С 346.1 - Нейтрино
|
128. Abazajian,
K.N. Sterile Neutrinos in Cosmology / K.N.Abazajian
// Physics Reports. – 2017. – Vol.711-712. – p.1-28.
- Bibliogr.:237. |
129. Faessler,
A. Can One Measure the Cosmic Neutrino Background? / A.Faessler,
R.Hodak, S.Kovalenko, F.Simkovic // International Journal of Modern Physics E
[Electronic resource]. – 2017. – Vol.26, No.1/2. – p.1740008. - Bibliogr.:24.
|
130. Смирнов, О.Ю. Измерение длительности астрономического года в эксперименте Borexino в 2017 г. / О.Ю.Смирнов // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – с.18-21. - Библиогр.:5. |
С 346.4 - Пи-мезоны
|
131. Olimov,
K. Correlations Between Production of Charged Pions
and Formation of Light Nuclei in 16Op Collisions at 3.25A GeV/c / K.Olimov, B.S.Yuldashev, [a.o.] // International Journal of Modern Physics E
[Electronic resource]. – 2017. – Vol.26, No.6. – p.1750033. - Bibliogr.:26. |
С 346.6 - Резонансы и новые частицы
|
132. Implications of LHCb
Results Brought into Focus // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.48. |
С 347 - Космические лучи
|
133. Apel,
W.D. Probing the Evolution of the EAS Muon Content in the Atmosphere with
KASCADE-Grande / W.D.Apel, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.95. – p.25-43. - Bibliogr.:58. |
134. Fuglesang,
C. The EUSO Program: Imaging of Ultra‐High Energy Cosmic Rays by High‐Speed UV‐Video from Space / C.Fuglesang // Nuclear Instruments & Methods in
Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.1-4. -
Bibliogr.:15. |
135. Westergaard,
N.J. On X-Ray Telescopes in General and the Athena Optics in Particular /
N.J.Westergaard, [et al.] // Nuclear Instruments
& Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.5-11.
- Bibliogr.:25. |
С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение
|
136. Вельт, И.Д. Измерение расхода жидкометаллических теплоносителей реакторов на быстрых нейтронах / И.Д.Вельт, [др.] // Измерительная техника. – 2018. – №1. – с.22-27. - Библиогр.:9. |
С 349 - Дозиметрия и физика защиты
|
137. Asl,
R.G. Evaluation of the Accuracy of Polymer Gels for Determining Electron
Dose Distributions in the Presence of Small Heterogeneities / R.G.Asl, [et al.] // Health Physics. – 2017. – Vol.113, No.6.
– p.444-451. - Bibliogr.:p.450-451. |
138. Chang, L.A. Thyroid Radiation
Dose to Patients from Diagnostic Radiology Procedures Over Eight Decades:
1930–2010 / L.A.Chang, [et al.] // Health Physics.
– 2017. – Vol.113, No.6. – p.458-473. -
Bibliogr.:p.470-475. |
139. Daniels, R.D. Radon in Us
Workplaces: A Review / R.D.Daniels, R.D.Schubauer-Berigan // Radiation Protection Dosimetry.
– 2017. – Vol.176, No.3. – p.278-286. - Bibliogr.:69.
|
140. Epstein, L. An Estimation of the
Exposure of the Population of Israel to Natural Sources of Ionizing Radiation
/ L.Epstein, [et al.] // Radiation Protection
Dosimetry. – 2017. – Vol.176, No.3. – p.264-268. -
Bibliogr.:28. |
141. Henthorn, N.T. Nanodosimetric Simulation of Direct Ion-Induced DNA
Damage Using Different Chromatin Geometry Models / N.T.Henthorn,
[et al.] // Radiation Research. – 2017. – Vol.188, No.6. – p.690-703.
- Bibliogr.:77. |
142. Kumar, M. Deep, Shallow and Eye
Lens Doses from 106Ru/106Rh - a Comparsion
/ M.Kumar, [et al.] // Radiation Protection
Dosimetry. – 2017. – Vol.176, No.3. – p.211-216. -
Bibliogr.:28. |
143. Metwally,
W.A. Neutron and Photon Dose Mapping of a DD Neutron Generator / W.A.Metwally, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry.
– 2017. – Vol.176, No.3. – p.258-263. - Bibliogr.:9.
|
144. Pagonis, V. The Effect of Crystal
Size on Tunneling Phenomena in Luminescent Nanodosimetric
Materials / V.Pagonis, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.198-206. - Bibliogr.:23. |
145. Prado, A.C.M. Investigation of
the Influence of the Position Inside a Small Aircraft on the
Cosmic-Radiation-Induced Dose / A.C.M.Prado, [et
al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.176, No.3. – p.217-225. - Bibliogr.:36. |
146. Villoing,
D. Estimated Organ Doses to Patients from Diagnostic Nuclear Medicine
Examinations Over Five Decades: 1960–2010 / D.Villoing,
[et al.] // Health Physics. – 2017. – Vol.113, No.6. – p.474-518.
- Bibliogr.:p.518. |
147. Xu, C. The Experimental Study of
Residual Radioactivity Induced in Electrostatic Deflector / C.Xu, [et al.] // Nuclear Technology & Radiation
Protection. – 2017. – Vol.32, No.3. – p.211-216. -
Bibliogr.:14. |
С 349 д - Биологическое действие излучений
|
148. Chen, J. A Discussion on
Different Approaches for Assessing Lifetime Risks of Radon-Induced Lung
Cancer / J.Chen, [et al.] // Radiation Protection
Dosimetry. – 2017. – Vol.176, No.3. – p.226-234. -
Bibliogr.:22. |
149. Gillies,
M. Lung Cancer Risk from Plutonium: A Pooled Analysis of the Mayak and Sellafield Worker Cohorts / M.Gillies,
[et al.] // Radiation Research. – 2017. – Vol.188, No.6. – p.645-660.
- Bibliogr.:34. |
С 349.1 - Действие излучения на материалы
|
150. Gallo, S. Preliminary Magnetic
Resonance Relaxometric Analysis of Fricke Gel
Dosimeters Produced with Polyvinyl Alcohol and Glutaraldehyde / S.Gallo, [et al.] // Nuclear Technology & Radiation
Protection. – 2017. – Vol.32, No.3. – p.242-249. -
Bibliogr.:42. |
151. Ilina,
E.A. Effect of Electron Beam Irradiation Dose on Luminescence and Optical
Absorption of LiF Crystals / E.A.Ilina,
[et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017.
– Vol.412. – p.28-33. - Bibliogr.:26. |
152. Khabaz,
R. Radioactivity Concentrations and Dose Characteristics of Granite
Stones / R.Khabaz, M.Hassanvand
// Nuclear Technology & Radiation Protection. – 2017. – Vol.32, No.3. – p.275-280. - Bibliogr.:22. |
153. Mohammadi,
A. The Use of the SRIM Code for Calculation of Radiation Damage Induced
by Neutrons / A.Mohammadi, [et al.] // Nuclear
Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.16-27. - Bibliogr.:21. |
154. Taller, S. Multiple Ion Beam
Irradiation for the Study of Radiation Damage in Materials / S.Taller, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods
in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.1-10.
- Bibliogr.:64. |
155. Was, G.S. Resolution of the
Carbon Contamination Problem in Ion Irradiation Experiments / G.S.Was, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in
Physics Research B. – 2017. – Vol.412. – p.58-65. -
Bibliogr.:38. |
С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных
областях
|
156. Stora,
T. Isotopes for Precision Medicine / T.Stora //
CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.29-30. |
157. Давыдов, В.В. Исследование конденсированных сред в слабых полях методом ядерного магнитного резонанса / В.В.Давыдов, [др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – с.142-148. - Библиогр.:15. |
С 353 - Физика плазмы
|
158. Ghannad,
Z. Anomalous Diffusion Due to the Non-Markovian Process of the Dust
Particle Velocity in Complex Plasmas / Z.Ghannad, H.H.Pajouh // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.47.
– p.3952-3959. - Bibliogr.:44. |
159. Gradov,
O.M. Solitary Waves in a Homogeneous Plasma / O.M.Gradov
// Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.46. – p.3893-3895.
- Bibliogr.:7. |
160. Pathak, P. Observation of Ion
Acoustic Multi-Peregrine Solitons in Multicomponent Plasma with Negative Ions
/ P.Pathak, [et al.] // Physics Letters A. – 2017.
– Vol.381, No.48. – p.4011-4018. - Bibliogr.:36. |
161. Verma,
P.S. Generation of Low Frequency Plasma Waves After the Wave-Breaking / P.S.Verma // Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.48.
– p.4005-4010. - Bibliogr.:25. |
162. Абдуллина, Г.И. Определение локализации альфвеновских колебаний в плазме токамака ТУМАН-3М / Г.И.Абдуллина, [др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №3. – с.47-54. - Библиогр.:10. |
С 36 - Физика твердого тела
|
163. Сиколенко, В.В. Исследование спинового перехода в монокристалле LaCoO 3 методом рентгеновского магнитного кругового дихроизма на К- и L 2,3 -краях кобальта / В.В.Сиколенко, Е.А.Ефимова, В.В.Ефимов, С.И.Тютюнников, И.А.Бобриков, [др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – с.283-286. - Библиогр.:25. |
С 4 - Химия
|
164. Добровольский, В.И. Исследование метрологических характеристик буферных растворов при измерениях водородного показателя / В.И.Добровольский, [др.] // Измерительная техника. – 2018. – №1. – с.65-68. - Библиогр.:9. |
С 63 - Астрофизика
|
165. Fiziev,
P.P. Compact Static Stars in Minimal Dilatonic
Gravity / P.P.Fiziev // Modern Physics Letters A
[Electronic resource]. – 2017. – Vol.32, No.27. – p.1750141. - Bibliogr.:48. |
166. Scaringi,
S. Magnetically Gated Accretion in an Accreting 'Non-Magnetic' White
Dwarf / S.Scaringi, [et al.] // Nature. – 2017. –
Vol.552, No.7684. – p.210-213. - Bibliogr.:30. |
Ц 84 а - Вычислительные
машины в целом
|
167. Dosanjh,
M. Networking Against Cancer / M.Dosanjh //
CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.37. |
168. Долбилов, А.Г. Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс в Лаборатории информационных технологий / А.Г.Долбилов, П.В.Зрелов, В.В.Кореньков, Н.А.Кутовский,
В.В.Мицын, Д.В.Подгайный, О.И.Стрельцова,
Т.А.Стриж, В.В.Трофимов // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – с.22-27. |
28.0 - Биология
|
169. Baiesi,
M. Exploring the Correlation between the Folding Rates of Proteins and
the Entanglement of Their Native States / M.Baiesi,
[et al.] // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – p.504001. -
Bibliogr.:61. |
170. Vervald,
E.N. DNA - Nanodiamond Interactions Influence
on Fluorescence of Nanodiamonds / E.N.Vervald, [et al.] // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – p.64-66. -
Bibliogr.:11. |
28.08 - Экология
|
171. Сомова, Л.А. Простые искусственные экосистемы для решения природоохранительных задач / Л.А.Сомова, [др.] // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №1. – с.72-78. - Библиогр.:20. |
|
СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ
|
|
2. Atomic
Data and Nuclear Data Tables. – 2018. – Vol.119. – P.1-454. |
3. CERN
Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – P.1-62. |
4.
Communications in Mathematical Physics. – 2017. – Vol.356, No.3. – P.673-1250.
|
5. Health
Physics. – 2017. – Vol.113, No.6. – P.421-536. |
6.
International Journal of Modern Physics E [Electronic resource]. – 2017. –
Vol.26, No.1/2. – Electronic journal. - Title from the title screen. |
7.
International Journal of Modern Physics E [Electronic resource]. – 2017. –
Vol.26, No.3. – Electronic journal. - Title from the title screen. |
8.
International Journal of Modern Physics E [Electronic resource]. – 2017. –
Vol.26, No.5. – Electronic journal. - Title from the title screen. |
9.
International Journal of Modern Physics E [Electronic resource]. – 2017. –
Vol.26, No.6. – Electronic journal. - Title from the title screen. |
10.
Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.49. – P.494001-495601. |
11.
Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – P.50LT01-505501. |
12.
Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.49. –
P.493001-495807. |
13.
Journal of Physics: Condensed Matter. – 2017. – Vol.29, No.50. –
P.503001-505802. |
14.
Modern Physics Letters A [Electronic resource]. – 2017. – Vol.32, No.27. –
Electronic journal. - Title from the title screen. |
15.
Modern Physics Letters A [Electronic resource]. – 2017. – Vol.32, No.5. –
Electronic journal. - Title from the title screen. |
16.
Nature. – 2017. – Vol.552, No.7684. – P.143-284. |
17.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873. –
P.1-68. |
18.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.412. –
P.1-226. |
19.
Nuclear Physics A. – 2017. – Vol.966. – P.1-360. |
20.
Nuclear Technology & Radiation Protection. – 2017. – Vol.32, No.3. –
P.193-305. |
21.
Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.46. – P.3845-3904. |
22.
Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.47. – P.3905-3964. |
23.
Physics Letters A. – 2017. – Vol.381, No.48. – P.3965-4026. |
24.
Physics Reports. – 2017. – Vol.705/706. – P.1-54. |
25.
Physics Reports. – 2017. – Vol.707-708. – P.1-52. |
26.
Physics Reports. – 2017. – Vol.709-710. – P.1-60. |
27.
Physics Reports. – 2017. – Vol.711-712. – P.1-28. |
28.
Physics Reports. – 2017. – Vol.716-717. – P.1-58. |
29.
Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.176, No.3. – P.203-340. |
30.
Radiation Research. – 2017. – Vol.188, No.6. – P.597-704. |
31. Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №1. – С.1-96. |
32. Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №3. – С.1-96. |
33. Журнал технической физики. – 2018. – Т.88, №3. – С.323-480. |
34. Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №1. – С.1-176. |
35. Известия Российской академии наук. Серия математическая. – 2017. – Т.81, №5. – С.1-182. |
36. Измерительная техника. – 2018. – №1. – С.1-72. |
37. Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – С.1-150. |
38. Наносистемы: физика, химия, математика. – 2018. – Т.9, №1. – С.1-137. |
39. Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – С.1-76. |
40. Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №2. – С.145-288. |
41. Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №2. – С.209-416. |