ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» 26         02.07.2018                                                          

 

С 133.2 - Уравнения математической физики

1. Zezyulin, D.A. Solitons in a Hamiltonian PT-Symmetric Coupler / D.A.Zezyulin, V.V.Konotop // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.015206. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa96f4

2. Землянов, А.А. Анализ некоторых свойств нелинейного уравнения Шредингера, используемого при моделировании филаментации / А.А.Землянов, А.Д.Булыгин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.137-141. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1407-5

3. Мазуров, М.Е. Нелинейные вогнутые спиральные автоволны и их приложения / М.Е.Мазуров // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.72-77. - Библиогр.:17.

http://dx.doi.org/10.3103/S106287381801015X

4. Руденко, О.В. Статистические задачи для обобщенного уравнения Бюргерса: интенсивный шум в волноведущих системах / О.В.Руденко, С.Н.Гурбатов // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №1. – с.25-28. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010040

С 135 - Функциональный анализ

5. Saksida, P. Nonlinear Fourier Transform - Towards the Construction of Nonlinear Fourier Modes / P.Saksida // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.015205. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9466

6. Косов, Е.Д. Классы Бесова на пространстве с гауссовской мерой / Е.Д.Косов // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.133-136. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010076

С 139 - Топология

7. Михалкин, Г.Б. Топология максимально закрученных вещественных алгебраических узлов / Г.Б.Михалкин, С.Ю.Оревков // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.141-144. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1134/S106456241801009X

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

8. Левин, С.Ф. Руководство по выражению неопределенности измерения: проблемы, нереализованные возможности и ревизия. Ч.1. Терминологические проблемы / С.Ф.Левин // Измерительная техника. – 2018. – №2. – с.3-8. - Библиогр.:34.

 

С 17 и - Математическая кибернетика

9. Зотов, Д.И. Раздельное восстановление скорости звука, плотности среды и поглощения в задачах томографического типа / Д.И.Зотов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.41-46. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010276

10. Михайлов, Г.А. Новые алгоритмы метода Монте-Карло для оценки вероятностных моментов параметров критичности процесса рассеяния частиц с размножением в случайных средах / Г.А.Михайлов, Г.З.Лотова // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №1. – с.12-16. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S1064562418010039

С 3 - Физика

11. Borge, M.J.G. Focus on Exotic Beams at ISOLDE: A Laboratory Portrait / M.J.G.Borge, K.Blaum // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.010301.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa990f

С 31 - Системы единиц. Фундаментальные физические константы

12. Райцин, А.М. Влияние длительности лазерного импульса на погрешность воспроизведения и передачи единицы энергии / А.М.Райцин, М.В.Улановский // Измерительная техника. – 2018. – №2. – с.32-36. - Библиогр.:9.

 

С 321 - Классическая механика

13. Iacobello, G. Visibility Graph Analysis of Wall Turbulence Time-Series / G.Iacobello, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – p.1-11. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.027

14. Бакулин, В.Н. Эффективная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных оболочек вращения цилиндрической формы / В.Н.Бакулин // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.148-152. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S1028335817110076

15. Мурсенкова, И.В. Влияние импульсных скользящих поверхностных разрядов на сверхзвуковое обтекание тонкого клина в ударной трубе / И.В.Мурсенкова, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – с.59-65. - Библиогр.:10.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45639

16. Прокопенко, В.М. Цепно-тепловой взрыв и переход дефлаграционного горения в детонации / В.М.Прокопенко, В.В.Азатян // Журнал физической химии. – 2018. – Т.92, №1. – с.51-55. - Библиогр.:22.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036024418010193

17. Сазонтов, А.Г. Локализация акустического источника в условиях неточного знания морской среды с использованием адаптивного метода RARE / А.Г.Сазонтов, И.П.Смирнов // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.122-128. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873817080263

С 322 - Теория относительности

18. Linden, J. Demonstrating the Conservation of Angular Momentum Using Spherical Magnets / J.Linden, [et al.] // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.1. – p.25-30. - Bibliogr.:22.

https://dx.doi.org/10.1119/1.5002548

19. Meech, K.J. A Brief Visit from a Red and Extremely Elongated Interstellar Asteroid / K.J.Meech, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.552, No.7685. – p.378-381. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25020

20. Залялютдинов, Т.А. Влияние эффекта смешивания атомных уровней, индуцированного излучением абсолютно черного тела, на космологическую рекомбинацию атомов водорода и однократно ионизованного гелия / Т.А.Залялютдинов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №1. – с.13-27. - Библиогр.:40.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0013.pdf

21. Шариф, М. Устойчивость круговых орбит вокруг черных дыр с приливным зарядом / М.Шариф, Л.Коусар // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №1. – с.54-61. - Библиогр.:19.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0054.pdf

С 323 - Квантовая механика

22. Barragan-Gil, L.F. Harmonic Oscillator Thermal Density Matrix: First-Order Differential Equations for the Position Representation / L.F.Barragan-Gil, R.Walser // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.1. – p.22-24. - Bibliogr.:12.

https://dx.doi.org/10.1119/1.5008268

23. Cavagna, A. The Physics of Flocking: Correlation as a Compass from Experiments to Theory / A.Cavagna, [et al.] // Physics Reports. – 2018. – Vol.728. – p.1-62. - Bibliogr.:76.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2017.11.003

24. Fritzsche, B. Continuous and Discrete Dynamical Schrodinger Systems: Explicit Solutions / B.Fritzsche, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.015202. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa97ac

25. Giorda, P. Coherence in Quantum Estimation / P.Giorda, M.Allegra // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.2. – p.026302. - Bibliogr.:83.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9808

26. Jursenas, R. Computation of the Unitary Group for the Rashba Spin–Orbit Coupled Operator, with Application to Point-Interactions / R.Jursenas // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.015203. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9788

27. Kechrimparis, S. Geometry of Uncertainty Relations for Linear Combinations of Position and Momentum / S.Kechrimparis, S.Weigert // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.2. – p.025303. - Bibliogr.:40.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9cfc

28. Leonard, J. Monitoring and Manipulating Higgs and Goldstone Modes in a Supersolid Quantum Gas / J.Leonard, [et al.] // Science. – 2017. – Vol.358, No.6369. – p.1415-1418. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aan2608

29. Ponciano-Ojeda, F. One Step Beyond the Electric Dipole Approximation: An Experiment to Observe the 5p ® 6p Forbidden Transition in Atomic Rubidium / F.Ponciano-Ojeda, [et al.] // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.1. – p.7-13. - Bibliogr.:30.

https://dx.doi.org/10.1119/1.5006775

30. Sasmal, S. A Tighter Steering Criterion Using the Robertson–Schrodinger Uncertainty Relation / S.Sasmal, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – p.27-32. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.036

31. Zarrinkamar, S. On Higher-Order Wave Equations in GUP Formalism / S.Zarrinkamar, [et al.] // Few-Body Systems. – 2018. – Vol.59, No.1. – p.1. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1322-2

32. Давыдов, В.Н. Захват и эмиссия носителей заряда квантовой ямой / В.Н.Давыдов, О.А.Каранкевич // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.19-25. - Библиогр.:21.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1389-3

33. Карпова, Е.Е. О принципиальной необходимости учета второго порядка малости в квантово-кинетических задачах / Е.Е.Карпова, В.Н.Стрекалов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.170-171. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1414-6

С 323.1 - Релятивистские волновые уравнения. Уравнения типа Бете-Солпитера. Квазипотенциал

34. Merad, M. Exact Solution of Klein–Gordon and Dirac Equations with Snyder–de Sitter Algebra / M.Merad, M.H.Moussa // Few-Body Systems. – 2018. – Vol.59, No.1. – p.5. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1326-y

 

 

 

С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях

35. Song, L.-H. The Energy Loss and Nuclear Absorption Effects in Semi-Inclusive Deep Inelastic Scattering on Nucleus / L.-H.Song, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025005. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aaa09b

36. Srivastava, D.K. Initial Temperature and Extent of Chemical Equilibration of Partons in Relativistic Collisions of Heavy Nuclei / D.K.Srivastava, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.015103. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa9421

С 324.1г1 - Калибровочные поля на решетке

37. Chagdaa, S. Width and String Tension of the Flux Tube in SU(2) Lattice Gauge Theory at High Temperature / S.Chagdaa, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025002. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa888d

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

38. Diaz-Cruz, J.L. Helicity Amplitudes for Massive Gravitinos in N = 1 Supergravity / J.L.Diaz-Cruz, B.O.Larios // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.015002. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa9359

39. Zhang, Z.-Q. Drag Force in Strongly Coupled N =4 Supersymmetric Yang–Mills Plasma in a Magnetic Field / Z.-Q.Zhang, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025003. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aaa097

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

40. Gittes, F. Two Famous Results of Einstein Derived from the Jarzynski Equality / F.Gittes // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.1. – p.31-35. - Bibliogr.:29.

https://dx.doi.org/10.1119/1.5003009

41. Mihalyuk, A.N. (Tl, Au)/Si(1 1 1)Ö7 x Ö7 2D Compound: an Ordered Array of Identical Au Clusters Embedded in Tl Matrix / A.N.Mihalyuk, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.2. – p.025002. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9e2d

42. Reichhardt, C. Negative Differential Mobility and Trapping in Active Matter Systems / C.Reichhardt, C.J.O.Reichhardt // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.1. – p.015404. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9c5f

 

43. Zhang, R. Optimal Performance at Arbitrary Power of Minimally Nonlinear Irreversible Thermoelectric Generators with Broken Time-Reversal Symmetry / R.Zhang, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – p.20-26. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.037

44. Атамась, Н.А. Механизмы диффузии неполярных веществ в гидрофильной ионной жидкости / Н.А.Атамась // Журнал физической химии. – 2018. – Т.92, №1. – с.45-50. - Библиогр.:29.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036024417120020

45. Глазов, С.Ю. Плотность плазменных возбуждений в сверхрешетке на основе графена / С.Ю.Глазов, А.А.Ковалев // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.105-108. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010082

46. Давыдов, С.Ю. Оценки констант электрон-фононной связи графена с металлическими и неметаллическими подложками / С.Ю.Давыдов // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.808-815. - Библиогр.:61.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45698

47. Долинский, И.Ю. Влияние механического растяжения на адсорбционные свойства легированного азотом графена / И.Ю.Долинский, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.816-820. - Библиогр.:59.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45699

48. Дубовский, И.М. Исследование радиационной стойкости эндоэдральных фуллеренов редкоземельных элементов и их водорастворимых производных / И.М.Дубовский, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №1. – с.144-151. - Библиогр.:28.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518010054

49. Дьячков, П.Н. Энергии оптических щелей в квазиметаллических углеродных нанотрубках / П.Н.Дьячков // Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №1. – с.60-65. - Библиогр.:48.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023618010072

50. Комиссарова, Т.А. Спонтанное формирование кластеров In в эпитаксиальных слоях InN, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии / Т.А.Комиссарова, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – с.42-49. - Библиогр.:15.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45637

51. Кухарь, Е.И. Генерация постоянного тока в двухслойном графене, вызванная действием бихроматического электрического поля / Е.И.Кухарь, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.101-104. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010124

52. Товбин, Ю.К. Основы учета влияния ограниченности объема системы на ее термодинамическое состояние / Ю.К.Товбин // Журнал физической химии. – 2018. – Т.92, №1. – с.36-44. - Библиогр.:24.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036024417120317

 

С 325.1 - Точно решаемые и решеточные модели

53. Balankin, A.S. Percolation on Infinitely Ramified Fractal Networks / A.S.Balankin, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – p.12-19. - Bibliogr.:70.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.035

54. Poncelet, A. Sandpile Probabilities on Triangular and Hexagonal Lattices / A.Poncelet, P.Ruelle // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.015002. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9255

55. Wang, W. Aging Feynman–Kac Equation / W.Wang, W.Deng // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.015001. - Bibliogr.:67.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa9469

56. Werther, M. Including Temperature in a Wavefunction Description of the Dynamics of the Quantum Rabi Model / M.Werther, F.Grossmann // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.014001. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa94a1

57. Мазуров, М.Е. Синхронизация релаксационных автоколебательных систем, синхронизация в нейронных сетях / М.Е.Мазуров // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.83-87. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010161

58. Сельский, А.О. Исследование синхронных режимов, возникающих в полупроводниковых сверхрешетках в присутствии наклонного магнитного поля и внешнего воздействия / А.О.Сельский, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.114-117. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010203

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

59. Bercu, B. A Martingale Approach for the Elephant Random Walk / B.Bercu // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.015201. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa95a6

60. Pietzonka, P. Entropy Production of Active Particles and for Particles in Active Baths / P.Pietzonka, U.Seifert // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – p.01LT01. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa91b9

61. Савкин, Л.В. Моделирование системы скрытой передачи информации с псевдопараметрической хаотической модуляцией / Л.В.Савкин // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.88-91. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010197

 

 

С 325.8 - Квантовые объекты низкой размерности (за исключением эффектов Холла)

62. Biswas, R. Anomalous Water Dynamics at Surfaces and Interfaces: Synergistic Effects of Confinement and Surface Interactions / R.Biswas, B.Bagchi // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.1. – p.013001. - Bibliogr.:196.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9b1d

63. Hirata, M. Anomalous Spin Correlations and Excitonic Instability of Interacting 2D Weyl Fermions / M.Hirata, [et al.] // Science. – 2017. – Vol.358, No.6369. – p.1403-1406. - Bibliogr.:36.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aan5351

64. Wang, W. Current-Induced Instability of Domain Walls in Cylindrical Nanowires / W.Wang, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.1. – p.015801. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9698

65. Рахлин, М.В. Однофотонное излучение квантовых точек InAs/AlGaAs / М.В.Рахлин, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.687-690. - Библиогр.:6.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45675

С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц. Квантовая статистика

66. Farajollahpour, T. Semiconductor of Spinons: from Ising Band Insulator to Orthogonal Band Insulator / T.Farajollahpour, S.A.Jafari // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.1. – p.015602. - Bibliogr.:51.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9ae1

67. Lohse, M. Exploring 4D Quantum Hall Physics with a 2D Topological Charge Pump / M.Lohse, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.553, No.7686. – p.55-58. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25000

68. Maguid, E. Disorder-Induced Optical Transition from Spin Hall to Random Rashba Effect / E.Maguid, [et al.] // Science. – 2017. – Vol.358, No.6369. – p.1411-1415. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aap8640

69. Wang, Z. Experimental Observation of Bethe Strings / Z.Wang, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7691. – p.219-223. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25466

70. Zilberberg, O. Photonic Topological Boundary Pumping as a Probe of 4D Quantum Hall Physics / O.Zilberberg, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.553, No.7686. – p.59-62. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25011

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

71. Downing, C.A. Retardation Effects on the Dispersion and Propagation of Plasmons in Metallic Nanoparticle Chains / C.A.Downing, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.2. – p.025301. - Bibliogr.:56.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9d59

72. Ghafari, M. Electrical Resistivity and Wave Character of Free Electrons in Amorphous and Nanoglass Sc 75 Fe 25  / M.Ghafari, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.2. – p.025702. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9adf

73. Белоножко, Д.Ф. О взаимном влиянии волнового движения и характера распределения поверхностно-активного вещества / Д.Ф.Белоножко, А.А.Очиров // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.47-51. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010045

74. Блинков, И.В. Высокотвердые наноструктурные керамико-металлические покрытия с низким уровнем макронапряжений / И.В.Блинков, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – с.80-85. - Библиогр.:10.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45642

75. Воронкова, В.И. Синтез и электрофизические свойства флюоритоподобного соединения               Nd 5 Mo 3 O 16  при частичном замещении молибдена вольфрамом, ниобием или ванадием / В.И.Воронкова, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №1. – с.139-143. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518010212

76. Галкина, Е.Н. Трехмерные предельно короткие оптические импульсы в массиве углеродных нанотрубок под действием магнитного поля / Е.Н.Галкина, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.23-26. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010070

77. Дмитриев, А.И. Временная стабильность намагниченности наночастиц e-In 0.24 Fe 1.76 O 3  / А.И.Дмитриев // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – с.17-24. - Библиогр.:16.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45634

78. Долин, С.П. Влияние гидростатического давления на термодинамику структурного фазового перехода в квазиодномерных сегнетоэлектриках Pb(H/D)PO 4 : квантово-химический анализ / С.П.Долин, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №1. – с.66-71. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023618010060

79. Исмаили, А.М. Зависимости туннельного магнитосопротивления и переноса спинового момента от размеров и концентрации наночастиц в магнитных туннельных наноконтактах / А.М.Исмаили, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №1. – с.137-149. - Библиогр.:32.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0137.pdf

80. Калинович, А.А. Формирование чирпированного солитона при прохождении фемтосекундного импульса через слой с неоднородным показателем преломления в среде с кубичной нелинейностью / А.А.Калинович, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.19-22. - Библиогр.:21.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010094

 

81. Калкабай, Г. Исследование реакционной способности Ni-нанотрубок в средах с различным рН / Г.Калкабай, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №1. – с.99-105. - Библиогр.:20.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518010091

82. Лебедев-Степанов, П.В. Самоорганизующиеся композитные полимер-наноалмазные покрытия вакуумных катодов / П.В.Лебедев-Степанов, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №2. – с.46-50. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018010287

83. Маляр, И.В. Управляемая электрическим полем адсорбция микрокапсул при создании планарных структур / И.В.Маляр, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – с.9-16. - Библиогр.:8.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45633

84. Миронов, Г.И. Электронная структура золотых нанотрубок (8,0) / Г.И.Миронов // Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №1. – с.72-74. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023618010114

85. Опенов, Л.А. Влияние адсорбции водорода на трансформацию Стоуна- Уэльса в углеродных нанотрубках малого диаметра / Л.А.Опенов, А.И.Подливаев // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.795-798. - Библиогр.:32.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45695

86. Савин, А.В. Двумерная модель рулонных упаковок молекулярных нанолент / А.В.Савин, М.А.Мазо // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.821-830. - Библиогр.:32.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45700

87. Сорокин, Н.И. Наноструктурированные кристаллы флюоритовых фаз Sr 1-x R x F 2+x  и их упорядочение. 12. Влияние структурного упорядочения на фтор-ионную проводимость при отжиге сплавов Sr 0.667 R 0.333 F 2.333  (R = Tb,Tm) / Н.И.Сорокин, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №1. – с.133-138. - Библиогр.:31.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518010182

88. Чирков, В.В. Ионно-лучевой синтез ферромагнитных пленок при имплантации ионов Co+ в Si / В.В.Чирков, [и др.] // Поверхность. – 2018. – №2. – с.63-67. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1027451018010251

89. Щепина, Л.И. Механизм старения пленки LiF с нанокластерами меди и его влияние на параметры работы мемристора / Л.И.Щепина, [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.166-167. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1412-8

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

90. Dawson, N.J. The Second Hyperpolarizability of Systems Described by the Space-Fractional Schrodinger Equation / N.J.Dawson, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – p.55-59. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.029

91. Selmke, M. Revisiting the Round Bottom Flask Rainbow Experiment / M.Selmke, S.Selmke // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.1. – p.14-21. - Bibliogr.:34.

https://dx.doi.org/10.1119/1.5008745

92. Абрамзон, М.Г. Исследование химического состава сплава боспорских билонных статеров III в.н.э. методами РФА-спектроскопии, нейтронной томографии и дифракции / М.Г.Абрамзон, И.А.Сапрыкина, С.Е.Кичанов, Д.П.Козленко, К.М.Назаров // Поверхность. – 2018. – №2. – с.24-28. - Библиогр.:15.

https://doi.org/10.1134/S1027451018010202

93. Абубакиров, Э.Б. Разработка сильноточного релятивистского гиротрона миллиметрового диапазона / Э.Б.Абубакиров, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.56-60. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010033

94. Аристова, Е.Ю. Лазерное моделирование разрушительного воздействия ядерных взрывов на опасные астероиды / Е.Ю.Аристова, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №1. – с.157-172. - Библиогр.:27.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0157.pdf

95. Близнюк, В.В. Определение показателя преломления волновода лазерного диода с использованием диаграммы направленности его излучения / В.В.Близнюк, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.12-14. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010057

96. Денисова, К.Н. Влияние легирования на свойства аморфного гидрогенизированного кремния, облученного фемтосекундными лазерными импульсами / К.Н.Денисова, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.637-640. - Библиогр.:30.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45669

97. Зотов, А.М. Моделирование процессов распространения излучения в приемо-передающих трактах лазерных систем / А.М.Зотов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.15-18. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010288

98. Маймистов, А.И. Направленные электромагнитные волны на границе раздела диэлектрика и топологического изолятора / А.И.Маймистов, Е.И.Ляшко // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.27-30. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010136

С 341 а - Различные модели ядер

99. Shamami, S.R. Study of 14C Cluster Decay Half-Lives of Heavy Deformed Nuclei / S.R.Shamami, M.R.Pahlavani // Few-Body Systems. – 2018. – Vol.59, No.1. – p.3. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1007/s00601-017-1324-0

 

 

С 341 е - Ядерная астрофизика

100. Eichler, M. Nucleosynthesis in 2D Core-Collapse Supernovae of 11.2 and 17.0 M  Progenitors: Implications for Mo and Ru Production / M.Eichler, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.014001. - Bibliogr.:92.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa8891

101. Titus, R. Impact of Electron-Captures on Nuclei Near N = 50 on Core-Collapse Supernovae / R.Titus, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.014004. - Bibliogr.:67.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa98c1

С 341.1 - Радиоактивность

102. Chiara, C.J. Isomer Depletion as Experimental Evidence of Nuclear Excitation by Electron Capture / C.J.Chiara, J.J.Carroll, S.A.Karamian, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7691. – p.216-218. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25483

103. Kostensalo, J. Spectral Shapes of Forbidden Argon b Decays as Background Component for Rare-Event Searches / J.Kostensalo, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025202. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa958e

104. Zhao, T.L. The Predictive Accuracy of Analytical Formulas and Semiclassical Approaches for a Decay Half-Lives of Superheavy Nuclei / T.L.Zhao, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025106. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa9fbe

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

105. Linares, R. Electronic Stopping Power of Ti, V and Cr Ions in Ge and Au at 150–500 keV/u Energies / R.Linares, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – p.1-5. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.030

106. Бокучава, Г.Д. Нейтронная стресс-дифрактометрия по времени пролета / Г.Д.Бокучава, И.В.Папушкин // Поверхность. – 2018. – №2. – с.5-11. - Библиогр.:12.

https://doi.org/10.1134/S102745101801024X

107. Кожевников, С.В. Применение зеемановского пространственного расщепления пучка в рефлектометрии поляризованных нейтронов / С.В.Кожевников, В.К.Игнатович, Ф.Раду // Поверхность. – 2018. – №2. – с.12-23. - Библиогр.:35.

https://doi.org/10.1134/S1027451018010275

 

 

 

С 343 - Ядерные реакции

108. Andrade-II, E. Systematic Study of Fission Modes in the Proton-Induced Fission of Actinide and Pre-Actinide / E.Andrade-II, G.S.Karapetyan, J.Adam, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.015105. - Bibliogr.:46.

https://doi.org/10.1088/1361-6471/aa9a0c

109. Kabyshev, A.M. Some Peculiarities of Interactions of Weakly Bound Lithium Nuclei at Near-Barrier Energies / A.M.Kabyshev, Yu.G.Sobolev, Yu.E.Penionzhkevich, S.M.Lukyanov, V.A.Maslov, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025103. - Bibliogr.:30.

https://doi.org/10.1088/1361-6471/45/2/025103

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

110. Abdel-Waged, Kh. Nucleon Shadowing Effects in Cu + Cu and Au + Au Collisions at RHIC Within the HIJING Code / Kh.Abdel-Waged, N.Felemban // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025104. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aaa101

111. Li, G.L. Measures of Azimuthal Correlations in Relativistic Heavy Ion Collisions / G.L.Li, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025105. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aaa164

С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных частиц и фотонов

112. Adriani, O. CaloCube: An Isotropic Spaceborne Calorimeter for High-Energy Cosmic Rays. Optimization of the Detector Performance for Protons and Nuclei / O.Adriani, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.96. – p.11-17. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.10.002

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

113. Calloni, A. Magnetic Behavior of Metastable Fe Films Grown on Ir(1 1 1) / A.Calloni, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.1. – p.015001. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa99c3

114. Xu, P. Temperature Dependent Infrared Nano-Imaging of La 0.67 Sr 0.33 MnO 3  Thin Film / P.Xu, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.2. – p.025602. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9c65

115. Астанкова, К.Н. Исследование процесса локального анодного окисления тонких пленок GeO и создание наноструктур на их основе / К.Н.Астанкова, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.696-700. - Библиогр.:15.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45677

116. Блинов, Л.М. Электрооптический эффект в тонких пленках диэлектрика и сегнетоэлектрика с субволновой алюминиевой решеткой / Л.М.Блинов, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №1. – с.128-132. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518010030

117. Постников, В.А. Рост от раствора, структура и оптические свойства монокристаллических пленок пара-кватерфенила / В.А.Постников, [и др.] // Кристаллография. – 2018. – Т.63, №1. – с.152-162. - Библиогр.:21.

http://dx.doi.org/10.1134/S1063774518010157

118. Федоров, В.А. Структура и свойства пленок SiO x , полученных химическим травлением лент аморфного сплава / В.А.Федоров, А.И.Бескровный, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.701-705. - Библиогр.:17.

http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45678

С 345 - Ускорители заряженных частиц

119. Flannigan, E.L. Emulation of the Curiosity Rover Alpha Particle X-Ray Spectrometer with Accelerator-Based PIXE: Implications for Calibration / E.L.Flannigan, J.L.Campbell // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – p.19-26. - Bibliogr.:18.

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

С 346.1 - Нейтрино

120. Boyarkin, O.M. Can We Observe the New Physics Manifestations by the Use of Ultra-High Energy Cosmic Neutrinos? / O.M.Boyarkin, G.G.Boyarkina // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.96. – p.18-23. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.01.001

121. Capozzi, F. Probing the Neutrino Mass Ordering with KM3NeT-ORCA: Analysis and Perspectives / F.Capozzi, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.024003. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa9503

122. Duarte, L. Not-That-Heavy Majorana Neutrino Signals at the LHC / L.Duarte, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.025001. - Bibliogr.:92.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa99f5

123. Katori, T. Neutrino–Nucleus Cross Sections for Oscillation Experiments / T.Katori, M.Martini // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.013001. - Bibliogr.:447.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa8bf7

124. Menendez, J. Neutrinoless bb Decay Mediated by the Exchange of Light and Heavy Neutrinos: the Role of Nuclear Structure Correlations / J.Menendez // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.014003. - Bibliogr.:91.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa9bd4

125. Scholberg, K. Supernova Signatures of Neutrino Mass Ordering / K.Scholberg // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.014002. - Bibliogr.:83.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa97be

 

 

С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны

126. Osada, T. Event-by-Event Mean p T  Fluctuations and Transverse Size of Color Flux Tube Generated in p–p Collisions at Ös = 0.90 TeV / T.Osada, M.Ishihara // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.015104. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa9208

С 346.5 - К-мезоны и гипероны

127. Fontoura, C.E. Nonmesonic Weak Decay of Charmed Hypernuclei / C.E.Fontoura, [et al.] // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – p.015101. - Bibliogr.:82.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa982a

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

128. Akerib, D.S. Identification of Radiopure Titanium for the LZ Dark Matter Experiment and Future Rare Event Searches / D.S.Akerib, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.96. – p.1-10. - Bibliogr.:43.

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

129. Ikeda, Y. The Tetraquark Candidate Z c (3900) from Dynamical Lattice QCD Simulations / Y.Ikeda // Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – p.024002. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6471/aa9afd

С 347 - Космические лучи

130. Morishima, K. Discovery of a Big Void in Khufu’s Pyramid by Observation of Cosmic-Ray Muons / K.Morishima, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.552, No.7685. – p.386-390. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1038/nature24647

131. Wei, W.-Z. Cosmogenic Activation of Germanium Used for Tonne-Scale Rare Event Search Experiments / W.-Z.Wei, [et al.] // Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.96. – p.24-31. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.10.007

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

132. Berdeguez, M.B.T. Dosimetry in Radiosynoviorthesis: 90Y VS. 153Sm / M.B.T.Berdeguez, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.114, No.1. – p.1-6. - Bibliogr.:p.5-6.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000730

133. Kessler, P. Influence of Radon Progeny on Dose Rate Measurements Studied at PTB's Radon Reference Chamber / P.Kessler, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – p.407-414. - Bibliogr.:16.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx059

134. Lee, K.-W. Comparing Two Measurements of the Same Cosmic-Ray Neutron Spectrum Using Standard Bonner Spheres and High-Sensitivity Bonner Cylinders / K.-W.Lee, R.-J.Sheu // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – p.450-457. - Bibliogr.:16.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx063

135. Lee, S. Measurement of Neutron Ambient Dose Equivalent in Proton Radiotherapy with Line-Scanning and Wobbling Mode Treatment System / S.Lee, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – p.382-388. - Bibliogr.:25.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx056

136. Marianno, C.M. Analysis of Radionuclide Deposition Ratios from the Fukushima-Daiichi Incident / C.M.Marianno, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.114, No.1. – p.13-19. - Bibliogr.:7.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000725

137. Poenitz, E. Calculation of Dose Rates at the Surface of Storage Containers for High-Level Radioactive Waste / E.Poenitz, C.Walther // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – p.361-372. - Bibliogr.:27.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx054

138. Qi, Y. Evaluation of Secondary Dose and Cancer Risk for Out-of-Field Organ in Esophageal Cancer IMRT in a Chinese Hospital Using Atom Phantom Measurements / Y.Qi, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – p.389-396. - Bibliogr.:33.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx057

139. Sato, F. Development of Isotopically Enriched Boron-Doped Alumina Dosimeter for Thermal Neutrons / F.Sato, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – p.475-480. - Bibliogr.:26.

https://doi.org/10.1093/rpd/ncx066

140. Takahara, S. Dose-reduction Effects of Vehicles against Gamma Radiation in the Case of a Nuclear Accident / S.Takahara, [et al.] // Health Physics. – 2018. – Vol.114, No.1. – p.64-72. - Bibliogr.:p.72.

http://dx.doi.org/10.1097/HP.0000000000000729

141. Warsh, J.W. Radon Dosimetry for Workers: ICRP's Approach / J.W.Warsh, [et al.] // Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – p.466-474. - Bibliogr.:50.

https://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncx065

С 349 д - Биологическое действие излучений

142. Buch, T. Modeling Radiation Effects of Ultrasoft X Rays on the Basis of Amorphous Track Structure / T.Buch, [et al.] // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.1. – p.32-43. - Bibliogr.:63.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14653.1

143. Kajimura, J. Radiation- and Age-Associated Changes in Peripheral Blood Dendritic Cell Populations Among Aging Atomic Bomb Survivors in Japan / J.Kajimura, [et al.] // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.1. – p.84-94. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1667/RR4854

144. Ruigrok, H.J. Activation of the TRPV1 Thermoreceptor Induced by Modulated or Unmodulated 1800 MHz Radiofrequency Field Exposure / H.J.Ruigrok, [et al.] // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.1. – p.95-103. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14877.1

145. Steinman, J. Improved Total-Body Irradiation Survival by Delivery of Two Radiation Mitigators That Target Distinct Cell Death Pathways / J.Steinman, [et al.] // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.1. – p.68-83. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14787.1

С 349.1 - Действие излучения на материалы

146. Adeoye Victor, B. Effect of Concentration and Irradiation on the Optical and Structural Properties of ZnO Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis Techniques / B.Adeoye Victor // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – p.57-61. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.022

147. Das, P. Superhydrophobic to Hydrophilic Transition of Multi-Walled Carbon Nanotubes Induced by Na+ Ion Irradiation / P.Das, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – p.31-36. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.10.004

148. Li, Z. Investigation on Demagnetization of Nd 2 Fe 14 B Permanent Magnets Induced by Irradiation / Z.Li, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – p.68-74. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.10.012

149. Prabhu, A.N. Gamma and Neutron Irradiation Effects on the Structural and Optical Properties of Potash Alum Crystals / A.N.Prabhu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – p.37-41. - Bibliogr.:43.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.10.005

150. Shen, J. Fracture Analysis of Surface Exfoliation on Single Crystal Silicon Irradiated by Intense Pulsed Ion Beam / J.Shen, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – p.6-12. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.09.031

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

151. Давыдов, В.В. Формирование линии сигнала ядерного магнитного резонанса в слабом поле / В.В.Давыдов, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – с.50-58. - Библиогр.:13.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45638

С 353 - Физика плазмы

152. Iqbal, Z. Non Linear Analysis of Obliquely Propagating Spin Electron Acoustic Wave in a Partially Spin Polarized Degenerate Plasma / Z.Iqbal, G.Murtaza // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – p.44-48. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.030

 

 

С 36 - Физика твердого тела

153. Киселев, Д.А. Особенности поведения доменной структуры кристаллов BaTiO 3  в процессе термического нагрева и охлаждения / Д.А.Киселев, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – с.734-738. - Библиогр.:7.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45684

154. Кошоридзе, С.И. Влияние магнитного поля на электрокинетический потенциал коллоидных частиц / С.И.Кошоридзе, Ю.К.Левин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.154-158. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1410-x

155. Нечаев, В.Н. Неоднородные поляризованные состояния в сегнетоэлектрических включениях в нанокомпозите сегнетоэлектрик-диэлектрик / В.Н.Нечаев, А.В.Висковатых // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.12-18. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1388-4

С 393 и8 - Джозефсоновские сети

156. Mesoraca, S. All-Spinel Oxide Josephson Junctions for High-Efficiency Spin Filtering / S.Mesoraca, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.1. – p.015804. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aa9a9d

С 4 - Химия

157. Памяти Генная Федоровича Воронина (26.01.1935 - 15.07.2017) // Журнал физической химии. – 2018. – Т.92, №1. – с.180.

 

С 45 - Физическая химия

158. Стефановский, С.В. Состояние окисления нептуния и плутония и их выщелачивание из натрий-алюмо-(железо)фосфатных стекол / С.В.Стефановский, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.175-178. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012501618010025

С 63 - Астрофизика

159. Marrone, D.P. Galaxy Growth in a Massive Halo in the First Billion Years of Cosmic History / D.P.Marrone, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.553, No.7686. – p.51-54. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1038/nature24629

160. Mooley, K.P. A Mildly Relativistic Wide-Angle Outflow in the Neutron-Star Merger Event GW170817 / K.P.Mooley, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7691. – p.207-210. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25452

161. Raiteri, C.M. Blazar Spectral Variability as Explained by a Twisted Inhomogeneous Jet / C.M.Raiteri, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.552, No.7685. – p.374-377. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1038/nature24623

162. Самбаров, Г.Е. Анализ вероятностной орбитальной эволюции астероидов 2011 CQ1 и 2011 MD / Г.Е.Самбаров, О.М.Сюсина // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.149-153. - Библиогр.:2.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1409-3

Ц 71 - Генераторы импульсов и измерительные приборы

163. Шибаев, С.С. Метод формирования сверхкоротких радиоимпульсов / С.С.Шибаев, [и др.] // Измерительная техника. – 2018. – №2.

 

Ц 732.1 - Квантовомеханические приборы. Молекулярные генераторы и усилители,парамагнитные генераторы и усилители. Лазеры, мазеры и др.Квантовые оптико-электронные приборы. Квантоскопы

164. Буяло, М.С. Синхронизация мод в лазерах спектрального диапазона 1.55 mm на основе "тонких" квантовых ям / М.С.Буяло, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – с.95-102. - Библиогр.:12.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45644

165. Жуковский, К.В. Многокаскадный рентгеновский лазер на свободных электронах с умножителем гармоник и двухчастотным ондулятором / К.В.Жуковский // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – с.67-74. - Библиогр.:34.

http://dx.doi.org/10.1007/s11182-018-1398-2

166. Ржанов, А.Г. Моделирование полупроводниковых лазеров и оптических усилителей / А.Г.Ржанов // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – с.6-11. - Библиогр.:19.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818010185

Ц 841 - Электронные цифровые вычислительные машины

167. Rao, F. Reducing the Stochasticity of Crystal Nucleation to Enable Subnanosecond Memory Writing / F.Rao, [et al.] // Science. – 2017. – Vol.358, No.6369. – p.1423-1427. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao3212

28.0 - Биология

168. Kurian, P. Water-Mediated Correlations in DNA-Enzyme Interactions / P.Kurian, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – p.33-43. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.038

169. Youngblood, B. Effector CD8 T Cells Dedifferentiate into Long-Lived Memory Cells / B.Youngblood, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.552, No.7685. – p.404-409. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25144

 

170. Апанович, Н.В. Профили экспрессии генов - потенциальных мишений таргетной терапии - и их связь с выживаемостью при почечно-клеточном раке / Н.В.Апанович, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.232-235. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010040

171. Генералов, К.В. Методика измерений массы эритроцита в переменном электрическом поле / К.В.Генералов, [и др.] // Измерительная техника. – 2018. – №2. – с.28-31. - Библиогр.:9.

 

172. Старунов, В.В. Сравнительное исследование организации пигидия многощетинковых червей (Polychaeta) семейств Nephtyidae и Syllidae / В.В.Старунов, О.В.Зайцева // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.245-248. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618010039

173. Супин, А.Я. Обострение спектрального контраста сигнала в результате латерального подавления в слуховой системе человека / А.Я.Супин, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.240-244. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S0012496618010040

174. Тырсина, Е.Г. VEGF-R1 как потенциальная молекулярная мишень для противоопухолевой терапии / Е.Г.Тырсина, [и др.] // Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – с.236-239. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1134/S1607672918010052

28.08 - Экология

175. Ji, M. Atmospheric Trace Gases Support Primary Production in Antarctic Desert Surface Soil / M.Ji, [et al.] // Nature. – 2017. – Vol.552, No.7685. – p.400-403. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25014

 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.1. – P.1-80.

2. Astroparticle Physics. – 2017. – Vol.96. – P.1-31.

3. Few-Body Systems. – 2018. – Vol.59, No.1.

4. Health Physics. – 2018. – Vol.114, No.1. – P.1-108.

5. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.1. – P.01LT01-019501.

6. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.2. – P.024001-025501.

7. Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.1. – P.010301-015202.

8. Journal of Physics G. – 2018. – Vol.45, No.2. – P.024001-029502.

9. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.1. – P.013001-019501.

10. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.2. – P.02LT01-025901.

11. Nature. – 2017. – Vol.552, No.7685. – P.285-434.

12. Nature. – 2018. – Vol.553, No.7686. – P.1-122.

13. Nature. – 2018. – Vol.554, No.7691. – P.141-270.

14. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. – 2017. – Vol.413. – P.1-78.

15. Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.1. – P.1-60.

16. Physics Reports. – 2018. – Vol.728. – 1-62.

17. Radiation Protection Dosimetry. – 2017. – Vol.177, No.4. – P.361-480.

18. Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.1. – P.1-116.

19. Science. – 2017. – Vol.358, No.6369. – P.1353-1488.

20. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №1. – С.1-120.

21. Доклады Академии Наук. – 2018. – Т.478, №2. – С.131-248.

22. Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №1. – С.1-130.

23. Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №4. – С.1-112.

24. Журнал физической химии. – 2018. – Т.92, №1. – С.1-180.

25. Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №1. – С.1-175.

26. Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т.61, №2. – С.1-171.

27. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №1. – С.1-128.

28. Измерительная техника. – 2018. – №2. – С.1-72.

29. Кристаллография. – 2018. – Т.63, №1. – С.1-168.

30. Поверхность. – 2018. – №2. – С.1-115.

31. Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №4. – С.625-832.