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.

http://mi.mathnet.ru/izv8622

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3002-y

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-2994-7

4. Fu, W. On Reductions of the Discrete KadomtsevPetviashvili-Type Equations / W.Fu, F.W.Nijhoff // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – p.505203. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa8a97

С 135 - Функциональный анализ

5. Волчков, В.В. Спектральный синтез на группе конформных автоморфизмов единичного круга / В.В.Волчков, Вит.Волчков // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – с.3-36. - Библиогр.:35.

http://mi.mathnet.ru/msb8805

 

6. Илларионов, А.А. Распределение гиперграней многомерных полиэдров Клейна / А.А.Илларионов // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – с.58-73. - Библиогр.:28.

http://mi.mathnet.ru/msb8788

7. Калиниченко, А.А. Построение диффузионных процессов на группах токов / А.А.Калиниченко // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №1. – с.74-99. - Библиогр.:25.

http://mi.mathnet.ru/msb8537

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.

http://mi.mathnet.ru/msb8797

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9a00

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa99c6

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9261

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.

http://dx.doi.org/10.1134/S1019331618010021

С 3 - Физика

13. ЛНФ им. И. М. Франка — 60 лет // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – с.48-50.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2018_P48.pdf

14. Юбилеи. 60 лет В. А. Беднякову // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2018. – №1. – с.48.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2018_60.pdf

15. Bartels, J. Lev Lipatov 1940–2017 / J.Bartels // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.50.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70792

16. de Wit, B. John Smith 1938–2017 / B.de Wit, [et al.] // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.50-52.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70792

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.08.004

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.

http://dx.doi.org/10.1142/S021773231750033X

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.08.044

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1369-7

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1372-z

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1373-y

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1370-1

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.023

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9006

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.031

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa95f4

28. Широков, М.Е. О полунепрерывности снизу D χ еличины 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.

http://mi.mathnet.ru/izv8609

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1377-7

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.09.002

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa94e8

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.08.002

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.09.001

 

 

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.033

35. Masuda, N. Random Walks and Diffusion on Networks / N.Masuda, [et al.] // Physics Reports. – 2017. – Vol.716-717. – p.1-58. - Bibliogr.:425.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.07.007

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9008

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa8e8f

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa91ae

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.016

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9529

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.045

42. Moradi, M. Mobius Quantum Walk / M.Moradi, M.Annabestani // Journal of Physics A. – 2017. – Vol.50, No.50. – p.505302. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9796

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9235

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-38-40

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-102-105

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-98-101

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-21-24

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-14-16

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-106-109

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45574

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.

http://mi.mathnet.ru/izv8665

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45577

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45530

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1360-3

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1364-z

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45576

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45517

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-85-88

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-79-84

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-92-94

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-76-78

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa93ab

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-89-91

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-73-75

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-70-72

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-17-20

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45398

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45397

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa91dc

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.021

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.025

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1375-9

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45376

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45601

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.

https://doi.org/10.1007/s11018-018-1390-9

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45396

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45579

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45385

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45381

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.038

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1361-2

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.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45597

 

 

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.

http://dx.doi.org/10.1142/S0218301317500045

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.06.032

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.05.090

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.05.119

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.05.103

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.05.110

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.adt.2017.05.001

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.07.001

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.05.091

 

 

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.06.005

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.

http://dx.doi.org/10.1142/S0218301317500306

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.adt.2017.03.002

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.007

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.004

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.07.016

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.08.038

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.05.096

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.008

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.001

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.07.020

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.08.005

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.04.019

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.03.002

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.08.037

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.040

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.02.023

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.02.021

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.04.014

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.02.025

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.039

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.011

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa949b

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa93a6

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa97ba

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45399

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45377

С 345 - Ускорители заряженных частиц

119. Sizing up Physics Beyond Colliders // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.45.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70790

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.017

121. Dosanjh, M. The Changing Landscape of Cancer Therapy / M.Dosanjh // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.32-34.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70786

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.020

123. Greco, V. Therapeutic Particles / V.Greco // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.25-27.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70784

124. Jamieson, C. Bridging the Gap / C.Jamieson, [et al.] // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.35-36.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70787

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.005

126. Vretenar, M. The Long Road to Linac4 / M.Vretenar, A.Lombardi // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.19-22.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70783

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.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2018_P15.pdf

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.10.003

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.

http://dx.doi.org/10.1142/S0218301317400080

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.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2018_P18.pdf

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.

http://dx.doi.org/10.1142/S0218301317500331

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

132. Implications of LHCb Results Brought into Focus // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.48.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70790

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.07.001

134. Fuglesang, C. The EUSO Program: Imaging of UltraHigh Energy Cosmic Rays by HighSpeed UVVideo from Space / C.Fuglesang // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2017. – Vol.873. – p.1-4. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.047

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.058

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.

https://doi.org/10.1007/s11018-018-1383-8

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.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000724

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.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000723

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.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx007

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.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx005

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.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14755.1

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.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncw383

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.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx004

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.016

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.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncw384

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.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000721

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.

http://dx.doi.org/10.2298/NTRP1703211X

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.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncw385

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.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14719.1

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.

http://dx.doi.org/10.2298/NTRP1703242G

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.003

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.

http://dx.doi.org/10.2298/NTRP1703275K

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.08.036

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.08.035

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.08.039

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.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70785

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.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1380-z

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.026

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.014

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.046

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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.034

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.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45578

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.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45382

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.

https://doi.org/10.1007/s11018-018-1392-7

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.

http://dx.doi.org/10.1142/S0217732317501413

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.

http://dx.doi.org/10.1038/nature24653

Ц 84 а - Вычислительные машины в целом

167. Dosanjh, M. Networking Against Cancer / M.Dosanjh // CERN Courier. – 2018. – Vol.58, No.1. – p.37.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/70788

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.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2018_P22.pdf

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.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa97e7

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.

http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2018-9-1-64-66

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


1. Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.95. – P.1-56.

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.