ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» № 27                09.07.2018

 

С 3 - Физика

1. Biro, T. Topical Issue on Frontiers in Nuclear, Heavy Ion and Strong Field Physics / T.Biro, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.31.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12477-6

2. Капица, С.П. Жизнь в Кембридже : (из книги С.П.Капицы "Мои воспоминания") / С.П.Капица // В мире науки. – 2018. – №3. – с.10-12.

 

3. Цепная реакция таланта. К 110-летию со дня рождения академика И.К. Кикоина. / Сост.: Д.Ю.Чувилин, [и др.] // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №4. – с.341-347. - Библиогр.:12.

https://doi.org/10.7868/S0869587318040060

С 322 - Теория относительности

4. Abreu, E.M.C. MOND and Cosmological Issues from Entropic Gravity and Nonextensive Thermostatistics Correspondence / E.M.C.Abreu, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.20003. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/20003

5. Cartlidge, E. Relativity Survives Drop Test / E.Cartlidge // Science. – 2017. – Vol.358, No.6367. – p.1117.

http://dx.doi.org/10.1126/science.358.6367.1117

6. Rafelski, J. Measurement of the Lorentz-FitzGerald Body Contraction / J.Rafelski // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.29. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12370-4

7. Smith, R. Rotation in [C II ]-Emitting Gas in Two Galaxies at a Redshift of 6.8 / R.Smith, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.553, No.7687. – p.178-181. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature26631

8. Tirandari, M. Anisotropic Inflation in Brans–Dicke Gravity / M.Tirandari, Kh.Saaidi // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.403-414. - Bibliogr.:59.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2017.10.017

9. Горелик, В.С. О генерации и детектировании высокочастотных гравитационных волн в диэлектрических средах при их возбуждении оптическим излучением / В.С.Горелик, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №2. – с.10-21. - Библиогр.:38.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618020021

10. Новиков, И.Д. Новая концепция кротовых нор и Мультивселенная / И.Д.Новиков // Успехи физических наук. – 2018. – Т.188, №3. – с.301-310. - Библиогр.:44.

https://doi.org/10.3367/UFNr.2017.09.038204

С 323 - Квантовая механика

11. Castelvecchi, D. Silicon Gains Ground in Quantum-Computing Race / D.Castelvecchi // Nature. – 2018. – Vol.553, No.7687. – p.136-137. - Bibliogr.:4.

http://dx.doi.org/10.1038/d41586-018-00213-3

12. Friedenberger, A. When Is a Quantum Heat Engine Quantum? / A.Friedenberger, E.Lutz // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.10002. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/10002

13. Villanueva, A.A.D. Self-Focusing Quantum States / A.A.D.Villanueva // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.2. – p.126-134. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5009921

14. Битюков, В.К. Аналитический вывод закона Стефана-Больцмана для интегрального потока излучения из закона Планка для спектрального потока излучения / В.К.Битюков, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №2. – с.22-28. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618020033

С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях

15. Biro, T.S. Entropy Production During Hadronization of a Quark-Gluon Plasma / T.S.Biro, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.17. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12408-7

С 324.1 - Вторично- квантованные локальные теории взаимодействующих полей

16. Grosse, H. Exact Solution of Matricial F3 2  Quantum Field Theory / H.Grosse, [et al.] // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.319-347. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2017.10.010

С 324.1а - Квантовая электродинамика. Эксперименты по проверке КЭД при высоких и низких энергиях

17. Bezerra, V.B. Casimir Effect in the Rainbow Einstein's Universe / V.B.Bezerra, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.10005. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/10005

 

18. Спиричев, Ю.А. О выборе тензора энергии-импульса в электродинамике и силе Абрагама / Ю.А.Спиричев // Успехи физических наук. – 2018. – Т.188, №3. – с.325-328. - Библиогр.:13.

https://doi.org/10.3367/UFNr.2017.11.038255

С 324.1д - Квантовая хромодинамика

19. Yepez-Martinez, T. Non-Perturbative RPA-Method Implemented in the Coulomb Gauge QCD Hamiltonian: From Quarks and Gluons to Baryons and Mesons / T.Yepez-Martinez, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.22. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12424-7

С 324.1е - Суперсимметричные теории. Супергравитация. Суперструны

20. Bandos, I. Exceptional Field Theories, Superparticles in an Enlarged 11D Superspace and Higher Spin Theories / I.Bandos // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.28-62. - Bibliogr.:110.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2017.10.001

21. Klabbers, R. Quantum Spectral Curve for the h-Deformed AdS 5  x S5 Superstring / R.Klabbers, S.J.Van Tongeren // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.252-318. - Bibliogr.:73.

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

С 324.2 - Нелокальные и нелинейные теории поля. Теории с высшими производными. Теории с индефинитной метрикой. Квантовая теория протяженных объектов. Струны. Мембраны. Мешки

22. Hohenegger, S. Monodromy Relations in Higher-Loop String Amplitudes / S.Hohenegger, S.Stieberger // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.63-134. - Bibliogr.:36.

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

С 324.3 - Аксиоматическая теория поля. Аналитические свойства матричных элементов и дисперсионные соотношения. Разложение операторов вблизи светового конуса. Вопросы регуляризации и перенормировки. Размерная регуляризация

23. Epelbaum, E. Wilsonian Renormalization Group Versus Subtractive Renormalization in Effective Field Theories for Nucleon–Nucleon Scattering / E.Epelbaum, [et al.] // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.161-185. - Bibliogr.:54.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2017.10.008

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

24. Devi, K.M. Plasmon-Induced Transparency in Graphene-Based Terahertz Metamaterials / K.M.Devi, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.27005. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/27005

 

25. Garanin, D.A. Skyrmion Clusters from Bloch Lines in Ferromagnetic Films / D.A.Garanin, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.17005. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/17005

26. Marantan, A. Mechanics and Statistics of the Worm-Like Chain / A.Marantan, L.Mahadevan // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.2. – p.86-94. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5003376

27. Евсеев, Д.А. Поверхностные плазмон-поляритоны на границе мелкослоистой среды на основе графена / Д.А.Евсеев, Д.И.Семенцов // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №3. – с.609-613. - Библиогр.:25.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45569

28. Матвеев, В.И. Кинетические спектры многоатомных кластеров при ионном распылении металла / В.И.Матвеев, С.Н.Капустин // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №2. – с.163-165. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818020168

29. Свирский, Г.И. Сравнительное рентгеноабсорбционное исследование спектра свободных электронных состояний в комплексах тетрафенилпорфиринов кобальта и никеля / Г.И.Свирский, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №3. – с.574-584. - Библиогр.:51.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45564

С 325.1 - Точно решаемые и решеточные модели

30. Li, D. Opinion Dynamics in Activity-Driven Networks / D.Li, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.28002. - Bibliogr.:41.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/28002

31. Li, P. Bipartite Centrality Diffusion: Mining Higher-Order Network Structures Via Motif-Vertex Interactions / P.Li, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.28003. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/28003

32. Wei, J. Synchronizability of Duplex Regular Networks / J.Wei, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.20005. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/20005

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

33. Романов, В.В. Перестройка спектров электролюминесценции в гетероструктурах II типа n-InAs/n-InAsSbP / В.В.Романов, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №3. – с.585-590. - Библиогр.:10.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45565

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

34. Chiang, Yu.N. Intrinsic Spin-Hall Effect in Aluminum / Yu.N.Chiang, M.O.Dzyuba // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.17001. - Bibliogr.:47.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/17001

35. Wang, J.-G. Ground-State Phases of a Rotating Spin-Orbit–Coupled Bose-Einstein Condensate in an Optical Lattice / J.-G.Wang, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.20006. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/20006

36. Zhuravlev, V. 2D Massless Dirac Fermi Gas Model of Superconductivity in the Surface State of a Topological Insulator at High Magnetic Fields / V.Zhuravlev, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.27004. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/27004

37. Силантьев, А.В. Функтор отражения в теории представлений препроективных алгебр для колчанов и интегрируемые системы / А.В.Силантьев // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №3. – с.710-775. - Библиогр.:30.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-3/03_silant.pdf

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

38. Гаджиева, Н.Н. Радиотермолюминесценция оксидных наноструктур на поверхности радиационно окисленных алюминия и бериллия / Н.Н.Гаджиева, А.М.Магеррамов // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №3. – с.328-332. - Библиогр.:25.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45653

39. Гуревич, С.А. Формирование аморфных наночастиц углерода методом лазерного электродиспергирования / С.А.Гуревич, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №5. – с.57-62. - Библиогр.:14.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45708

40. Зубков, С.Ю. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия пленок стабилизированного диоксида циркония со встроенными наночастицами Au, сформированными в процессе облучения ионами золота / С.Ю.Зубков, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №3. – с.591-595. - Библиогр.:24.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45566

41. Камалиева, А.Н. Усиление флуоресценции и комбинационного рассеяния молекул цианинового красителя на поверхности наночастиц серебра, покрытых кремнием / А.Н.Камалиева, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №3. – с.324-327. - Библиогр.:17.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45652

42. Милинский, А.Ю. Исследование фазовых переходов сегнетоэлектрика KIO 3  в нанопористых матрицах на основе пленок Al 2 O 3  / А.Ю.Милинский, С.В.Барышников // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №3. – с.543-546. - Библиогр.:33.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45559

43. Морозов, М.О. Фотолюминесцентные свойства кремниевых нанокристаллов, полученных наносекундной лазерной абляцией твердотельных мишеней в атмосфере инертного газа / М.О.Морозов, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2017. – №12. – с.12-18. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.3103/S106833561712003X

44. Першин, С.М. К вопросу о значении ширины полосы пропускания воды (1.8 - 11.2 эВ) и о водородных связях / С.М.Першин, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №2. – с.3-9. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.3103/S106833561802001X

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

45. Andreev, A. Longitudinal Current in Single-Atom Interacting with Laser Field / A.Andreev, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.14003. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/14003

46. Anishchenko, S.V. Statistical Fluctuations in Cooperative Cyclotron Radiation / S.V.Anishchenko, V.G.Baryshevsky // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.77-83. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.011

47. Chervyakov, A. On Electron–Positron Pair Production by a Spatially Inhomogeneous Electric Field : [Abstract] / A.Chervyakov, H.Kleinert // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №3. – p.709.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-3/02_Chervyakov_ann.pdf

48. Popkin, G. Tabletop Particles Pushed to the Edge / G.Popkin // Nature. – 2018. – Vol.553, No.7687. – p.142-144. - Bibliogr.:7.

http://dx.doi.org/10.1038/d41586-018-00106-5

49. Thompson, J. Rosalind Franklin's X-Ray Photo of DNA as an Undergraduate Optical Diffraction Experiment / J.Thompson, [et al.] // American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.2. – p.95-104. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1119/1.5020051

50. Адуев, Б.П. Оптико-акустические эффекты в тетранитрате пентаэритрита с включениями ультрадисперсных частиц алюминия при импульсном лазерном воздействии / Б.П.Адуев, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №3. – с.404-409. - Библиогр.:18.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45661

51. Завестовская, И.Н. Лазерная абляция металлов пикосекундными импульсами низкой плотности / И.Н.Завестовская, А.П.Канавин // Краткие сообщения по физике. – 2017. – №12. – с.73-78. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618010025

52. Золотовский, И.О. Динамика волнового пакета типа "моды шепчущей галереи" в световоде с бегущей волной показателя преломления / И.О.Золотовский, [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №3. – с.410-415. - Библиогр.:25.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45662

53. Зотов, С.Д. О природе дефектов в структуре твердых тел при воздействии лазерного излучения с энергией, не разрушающей материал в целом / С.Д.Зотов, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №1. – с.34-42. - Библиогр.:17.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618010074

54. Максимовский, С.Н. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с композитом на основе поликарбоната / С.Н.Максимовский, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2017. – №12. – с.47-55. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335617120089

55. Тарасова, Е.Ю. Особенности структурно-фазовых превращений при лазерной обработке гидроксидов алюминия / Е.Ю.Тарасова, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №1. – с.3-9. - Библиогр.:6.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618010037

С 341 а - Различные модели ядер

56. Jafarizadeh, M.A. Exactly Solvable Model of Transitional Nuclei Based on Dual Algebraic Structure for the Three Level Pairing Model in the Framework of sdg Interacting Boson Model / M.A.Jafarizadeh, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.114-137. - Bibliogr.:70.

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

57. Khalaf, A.M. Nuclear Matter Parameters and Optical Model Analysis of Proton Elastic Scattering on the Doubly Magic Nucleus 40Ca / A.M.Khalaf, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.83-93. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.09.009

С 341 е - Ядерная астрофизика

58. Goudarzi, S. The Role of Three-Body Forces in Nuclear Symmetry Energy and Symmetry Free Energy / S.Goudarzi, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.206-225. - Bibliogr.:66.

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

С 341.1 - Радиоактивность

59. Poenaru, D.N. Cluster and Alpha Decay of Superheavy Nuclei / D.N.Poenaru, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.14. - Bibliogr.:57.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12469-6

60. Seif, W.M. Systematic Investigation of Cluster Radioactivity for Uranium Isotopes / W.M.Seif, L.H.Amer // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.254-268. - Bibliogr.:46.

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

С 341.1ж - Источники радиоактивных излучений. Источники нейтронов

61. Дюжев, Н.А. Микрофокусные рентгеновские трубки с кремниевым автоэмиссионным нанокатодом как источник рентгеновского излучения / Н.А.Дюжев, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2017. – №12. – с.56-63. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618010013

С 341.2 - Свойства атомных ядер

62. Eldridge, J.M. E2/M1 Mixing Ratios in Transitions from the Gamma Vibrational Bands to the Ground State Rotational Bands of  102, 104, 106, 108 Mo,  108, 110, 112 Ru, and  112, 114, 116 Pd / J.M.Eldridge, A.V.Daniel, G.M.Ter-Akopian, Yu.Ts.Oganessian, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.15. - Bibliogr.:28.

https://doi.org/10.1140/epja/i2018-12426-5

63. Karpeshin, F.F. Impact of the Ionization of the Atomic Shell on the Lifetime of the  229m Th Isomer / F.F.Karpeshin, M.B.Trzhaskovskaya // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.173-183. - Bibliogr.:32.

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

64. Lorusso, G. Measuring Radioactive Half-Lives Via Statistical Sampling in Practice / G.Lorusso, [et al.] // EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – p.22001. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/120/22001

С 341.3 - Деление ядер

65. Manjunatha, H.C. Competition between Spontaneous Fission Ternary Fission Cluster Decay and Alpha Decay in the Super Heavy Nuclei of Z = 126 / H.C.Manjunatha, N.Sowmya // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.68-82. - Bibliogr.:50.

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

66. Pasca, H. Transitions between Symmetric and Asymmetric Modes in the Region of Heavy Actinides / H.Pasca, A.V.Andreev, G.G.Adamian, N.V.Antonenko // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.226-236. - Bibliogr.:33.

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.10.001

67. Reinhard, P.-G. Nuclear Density-Functional Theory and Fission of Super-Heavy Elements / P.-G.Reinhard // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.13. - Bibliogr.:66.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12421-x

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

68. Zsigmond, G. The MCUCN Simulation Code for Ultracold Neutron Physics / G.Zsigmond // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.16-26. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.065

69. Филиппов, Г.М. Прохождение волн и частиц через пористые структуры / Г.М.Филиппов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №2. – с.210-216. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818020107

С 343 - Ядерные реакции

70. Carnelli, P.F.F. Inclusive and Exclusive Measurements of Alpha Particle Production Mechanisms in the 7Li + 144Sm System / P.F.F.Carnelli, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.94-113. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.08.007

71. Kaur, A. Decay Analysis of Compound Nuclei Formed in Reactions with Exotic Neutron-Rich 9Li Projectile and the Synthesis of 217At *   Within the Dynamical Cluster-Decay Model / A.Kaur, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.184-195. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.10.006

72. Kaur, A. Fragmentation Analysis of a-Induced Reactions Using Clusterization Approach / A.Kaur, M.K.Sharma // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.30-44. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.09.012

73. Kaur, M. Analysis of Intermediate and Light Mass Fragments from Composite Systems  26–29 Al *   Formed in  16,18 O +  10,11 B Reactions / M.Kaur, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.14-29. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.09.014

74. Kramer, G. Study of Heavy Meson Production in p–Pb Collisions at ÖS = 5.02 TeV in the General-Mass Variable-Flavour-Number Scheme / G.Kramer, H.Spiesberger // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.415-430. - Bibliogr.:41.

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

75. Lang, R.F. Characterization of a Deuterium–Deuterium Plasma Fusion Neutron Generator / R.F.Lang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.31-38. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.001

76. Mukeru, B. Role of Projectile Resonances on Breakup and Fusion Cross Sections in the 6Li + 144Sm Reaction / B.Mukeru, [et al.] // Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – p.60-67. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.09.013

С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами

77. Nara, Y. Enhancement of Elliptic Flow Can Signal a First-Order Phase Transition in High-Energy Heavy-Ion Collisions / Y.Nara, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.18. - Bibliogr.:111.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12413-x

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

78. Acharya, S. The ALICE Transition Radiation Detector: Construction, Operation, and Performance / S.Acharya, B.Batyunya, S.Chernenko, O.Fateev, S.Grigoryan, E.Kislov, L.Malinina, K.Mikhaylov, P.Nomokonov, Y.Panebratsev, V.Pozdniakov, E.Rogochaya, B.Rumyantsev, S.Shimansky, L.Smykov, A.Vodopyanov, V.Yurevich, Y.Zanevski, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.88-127. - Bibliogr.:119.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.028

79. Atanov, N. Quality Assurance on Undoped CsI Crystals for the Mu2e Experiment / N.Atanov, V.Baranov, J.Budagov, Yu.I.Davydov, V.Glagolev, V.Tereshchenko, Z.Usubov, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.752-757. - Bibliogr.:4.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2786081

80. Banerjee, D. Performance of Multiplexed XY Resistive Micromegas Detectors in a High Intensity Beam / D.Banerjee, V.N.Frolov, V.Lysan, V.A.Matveev, V.V.Myalkovskiy, V.D.Peshekhonov, D.V.Peshekhonov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.72-81. - Bibliogr.:32.

https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.067

81. Barnyakov, A.Yu. Response of Microchannel Plates in Ionization Mode to Single Particles and Electromagnetic Showers / A.Yu.Barnyakov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.6-12. - Bibliogr.:20.

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

82. Bravo-Berguno, D. Fabrication of Quencher-Free Liquid Scintillator-Based, High-Activity 222Rn Calibration Sources for the Borexino Detector / D.Bravo-Berguno, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.112-120. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.015

83. Butera, S. Measurement of the Electron–Hole Pair Creation Energy in Al 0.52 In 0.48 P Using X-Ray Radiation / S.Butera, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.64-68. - Bibliogr.:35.

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

84. Dobson, J. Ultra-Low Background Mass Spectrometry for Rare-Event Searches / J.Dobson, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.25-30. - Bibliogr.:11.

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

85. Garankin, J. Identification of Particles of Ionizing Radiation by the Analysis of Fluorescence Pulse Form of the Thin Pen Film Scintillator / J.Garankin, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.739-743. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2785683

86. Georgii, R. The Multi-Purpose Three-Axis Spectrometer (TAS) MIRA at FRM II / R.Georgii, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.60-64. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.063

87. Gosta, G. Response Function and Linearity for High Energy g-Rays in Large Volume LaBr 3 :Ce Detectors / G.Gosta, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.92-100. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.018

88. Huyan, X. Geant4 Simulations of the Absorption of Photons in CsI and NaI Produced by Electrons with Energies Up to 4 MeV and Their Application to Precision Measurements of the b-Energy Spectrum with a Calorimetric Technique / X.Huyan, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.134-140. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.061

89. Kim, H.L. Cryogenic Heat–Light Detection System for 1-cm3 Scintillating Crystals / H.L.Kim, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.766-770. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2788898

90. Kulisek, J.A. A 3D Simulation Look-Up Library for Real-Time Airborne Gamma-Ray Spectroscopy / J.A.Kulisek, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.84-91. - Bibliogr.:31.

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

91. Liu, S. An Extensible Induced Position Encoding Readout Method for Micropattern Gas Detectors / S.Liu, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.777-780. - Bibliogr.:7.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2782795

92. Lockhart, M. Experimental Evaluation of the Extended Dytlewski-Style Dead Time Correction Formalism for Neutron Multiplicity Counting / M.Lockhart, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.69-76. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.08.025

93. Plackett, R. X-Ray Metrology of an Array of Active Edge Pixel Sensors for Use at Synchrotron Light Sources / R.Plackett, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.106-111. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.023

94. Rai, D.K. Focusing Mirrors for Enhanced Neutron Radiography with Thermal Neutrons and Application for Irradiated Nuclear Fuel / D.K.Rai, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.141-146. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.013

95. Sklyarchuk, V.M. Low Leakage Current Ni/CdZnTe/In Diodes for X/g-Ray Detectors / V.M.Sklyarchuk, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.101-105. - Bibliogr.:24.

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

96. Snyder, L. Performance of a MICROMEGAS-Based TPC in a High-Energy Neutron Beam / L.Snyder, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.1-8. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.028

97. Vignetti, M.M. 3D Silicon Coincidence Avalanche Detector (3D-SiCAD) for Charged Particle Detection / M.M.Vignetti, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.53-59. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.089

98. Zhang, X.F. Optimization of the Gain Factors and Parameter Settings for the New Gamma-Ray Burst Polarimeter, POLAR / X.F.Zhang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.47-56. - Bibliogr.:30.

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

99. Zou, Q. Monte Carlo Optimization of a Compton Suppression System for Gamma-Ray Diagnosis of Combustion Plasma / Q.Zou, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.57-63. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.039

100. Zuo, X. Calibration and Monitoring of LHAASO-KM2A Muon Detectors with Muon Decay Events / X.Zuo, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.1-5. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.024

С 344.3 - Ядерная электроника

101. Darvish-Molla, S. Development of a Compact and Cost Effective Multi-Input Digital Signal Processing System / S.Darvish-Molla, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.13-18. - Bibliogr.:7.

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

102. Dhola, H. Data Transfer Methods in Real-Time Controller of Ion Cyclotron High-Voltage Power Supply / H.Dhola, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.828-835. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2787998

103. Herrero, R. FPGA-Based Solutions for Analog Data Acquisition and Processing Integrated in Area Detector Using FlexRIO Technology / R.Herrero, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.781-787. - Bibliogr.:22.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2782827

104. Szadkowski, Z. Tests of High-Resolution Front-End Electronics for Water-Cherenkov Air Shower Detectors Equipped With Cyclone V on the Pierre Auger Test Array / Z.Szadkowski // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.805-813. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2783300

105. Tontini, A. Design and Characterization of a Low-Cost FPGA-Based TDC / A.Tontini, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.680-690. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2018.2790703

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

106. Демидов, Е.В. Состояние топологического изолятора в тонких пленках висмута под воздействием плоскостной деформации растяжения / Е.В.Демидов, [и др.] // Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №3. – с.452-455. - Библиогр.:13.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45543

107. Кавеев, А.К. Изучение кристаллической структуры эпитаксиальных пленок Co 40 Fe 40 B 20  на топологическом изоляторе Bi 2 Te 3  / А.К.Кавеев, [и др.] // Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №5. – с.10-15. - Библиогр.:8.

https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/45702

108. Сафонов, Д.А. Оптимизация параметров легирования атомами пленок Al, Fe и Mo на поверхности образцов сплавов циркония под облучением пучками ионов аргона / Д.А.Сафонов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №2. – с.221-224. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818020211

С 345 - Ускорители заряженных частиц

109. Chen, W. Transmission Calculation and Intensity Suppression for a Proton Therapy System / W.Chen, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.82-87. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.047

110. Feuchtwanger, J. Hydrogen Electron Cyclotron Resonance Ion Sources Plasma Characterization Based on Simple Optical Emission Spectroscopy / J.Feuchtwanger, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.44-47. - Bibliogr.:8.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.008

111. Liu, J. CISP: Simulation Platform for Collective Instabilities in the BRing of HIAF Project / J.Liu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.36-43. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.094

112. Wu, B. The Design of the Spectrometer Ring at the HIAF / B.Wu, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.27-35. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.08.017

113. Zhang, C. Efficient Focusing, Bunching, and Acceleration of High Current Heavy Ion Beams at Low Energy / C.Zhang, H.Podlech // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.19-24. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.059

114. Гринкевич, А.В. Аналитическое представление кривой Брэгга для работы с детектором телевизионного типа на радиотерапевтическом ускорителе / А.В.Гринкевич, В.В.Сиксин // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №2. – с.47-52. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618020069

115. Дубинов, А.Е. Электронные ускорители-рециркуляторы c некруговыми электронными орбитами для радиационных применений / А.Е.Дубинов, Е.И.Очкина // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №3. – с.776-815. - Библиогр.:86.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-3/04_dubin.pdf

С 345 е - Фазотрон и сихрофазотрон. Ускорители на сверхвысокие энергии

116. Zhang, X. Sawtooth-Wave Prebuncher with Dual-Gaps in Linac Injector for HIRFL-SSC / X.Zhang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.39-46. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.042

117. Куракин, В.Г. О согласовании сгустка заряженных частиц с окном вывода пучка из ускорителя / В.Г.Куракин, П.В.Куракин // Краткие сообщения по физике. – 2017. – №12. – с.36-40. - Библиогр.:2.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335617120065

С 346 - Элементарные частицы

118. Бедняков, В.А. Объединенный институт ядерных исследований в экспериментальной физике элементарных частиц / В.А.Бедняков, Н.А.Русакович // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №3. – с.633-708. - Библиогр.:446.

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-49-3/01_Bednyakov.pdf

С 346.1 - Нейтрино

119. Hussain, G. Assay of Low-Background Stainless Steel by Smelting for the Neutrino Experiment at Jinping / G.Hussain, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.65-71. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.006

120. Yue, C.-X. Majorana Neutrino Signals at Belle-II and ILC / C.-X.Yue, [et al.] // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.186-194. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2017.10.009

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

121. Grober, R. Higgs Pair Production at NLO QCD for CP-Violating Higgs Sectors / R.Grober, [et al.] // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.1-27. - Bibliogr.:113.

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

122. Iguro, S. R(D (* )) in a General Two Higgs Doublet Model / S.Iguro, K.Tobe // Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – p.560-606. - Bibliogr.:99.

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

123. Розенберг, Л. В поисках темноты / Л.Розенберг // В мире науки. – 2018. – №3. – с.78-85. - Библиогр.:4.

С 347 - Космические лучи

124. Мухамедшин, Р.А. g-семейства с "гало" при наблюдении ШАЛ в РЭК и оценка доли p + He в ПКЛ при E 0  = 1-100 ПэВ / Р.А.Мухамедшин, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2017. – №12. – с.64-72. - Библиогр.:8.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335617120090

С 348 - Ядерные реакторы. Реакторостроение

125. Vajpayee, V. Data-Driven Subspace Predictive Control of a Nuclear Reactor / V.Vajpayee, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.666-679. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2785362

126. Архипов, О.П. Феномен гистерезиса при радиолизе теплоносителя реактора с водой под давлением и его влияние на критическую концентрацию водорода / О.П.Архипов, С.А.Кабакчи // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №1. – с.19-23. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1007/s10512-018-0369-6

127. Ашурко, Ю.М. Система аварийного теплоотвода для второго контура быстрого натриевого реактора и оценка ее эффективности / Ю.М.Ашурко // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №1. – с.3-8. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1007/s10512-018-0366-9

128. Гильмутдинов, И.Ф. Распухание дисперсионной топливной композиции диоксид урана - силумин в опытных твэлах реактора СМ / И.Ф.Гильмутдинов, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №1. – с.23-29. - Библиогр.:4.

http://dx.doi.org/10.1007/s10512-018-0370-0

129. Кузина, Ю.А. Теплоотдача и неравномерность температуры в пучках стержней с разным дистанционированием, охлаждаемых тяжелым жидкометаллическим теплоносителем / Ю.А.Кузина, А.П.Сорокин // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №1. – с.13-18. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.1007/s10512-018-0368-7

130. Палатова, С.В. Инновации в области вывода из эксплуатации АЭС / С.В.Палатова // Атомная техника за рубежом. – 2018. – №1. – с.3-13. - Библиогр.:16.

 

131. Семенихин, А.В. Методика определения достоверности внутриреакторного контроля ВВЭР в режиме реального времени / А.В.Семенихин, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №1. – с.8-13. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.1007/s10512-018-0367-8

132. Харрисон, С. Модернизация системы управления реактора OPAL / С.Харрисон // Атомная техника за рубежом. – 2018. – №1. – с.29-31.

 

133. Цоу, Ц. Влияние нейтронного облучения на микроструктуру ядерного графита: рентгеноструктурное исследование / Ц.Цоу, [и др.] // Атомная техника за рубежом. – 2018. – №1. – с.32-34.

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

134. Huang, T. A Gamma and Neutron Phoswich Read out with SiPM for SPRD / T.Huang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.48-52. - Bibliogr.:26.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.11.007

135. Mirabelli, R. The MONDO Detector Prototype Development and Test: Steps Toward an SPAD-CMOS-Based Integrated Readout (SBAM Sensor) / R.Mirabelli, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.744-751. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2785768

136. Wang, P. Design of a Portable Dose Rate Detector Based on a Double Geiger–Mueller Counter / P.Wang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.147-152. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.061

137. Блинова, И.В. Очистка Ханфордского ядерного комплекса / И.В.Блинова, И.Д.Соколова // Атомная техника за рубежом. – 2018. – №1. – с.14-28. - Библиогр.:28.

 

138. Забелина, А.Д. Направление деятельности Производственного объединения "Маяк" в сфере решения экологических проблем / А.Д.Забелина, [и др.] // Вестник Международного Университета природыбщества и человека "Дубна". – 2018. – №1(38). – с.3-9. - Библиогр.:12.

 

139. Махновец, М.А. Качество жизни строителей и жителей гзерска в зоне особого режима / М.А.Махновец, И.Я.Шимон // Вестник Международного Университета природы,общества и человека "Дубна". – 2018. – №1(38). – с.26-31. - Библиогр.:9.

 

140. Седнев, Д.А. Отпечатки швов / Д.А.Седнев // В мире науки. – 2018. – №3. – с.42-47.

https://sciam.ru/articles/details/otpechatki-shvov

141. Соломатин, В.М. Радиоэкологическое состояние агросферы в 30-км зоне Сибирского химического комбината в предпусковой период Опытно-демонстрационного энергокомплекса / В.М.Соломатин, [и др.] // Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №1. – с.40-42. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.1007/s10512-018-0373-x

С 349 д - Биологическое действие излучений

142. Meulepas, J.M. Is There Unmeasured Indication Bias in Radiation-Related Cancer Risk Estimates from Studies of Computed Tomography? / J.M.Meulepas, [et al.] // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.2. – p.128-135. - Bibliogr.:18.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14807.1

143. Nakamura, N. Why Genetic Effects of Radiation Are Observed in Mice But Not in Humans / N.Nakamura // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.2. – p.117-127. - Bibliogr.:71.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14947.1

144. Smyth, L.M. Characterization of Diffuse Intrinsic Pontine Glioma Radiosensitivity Using Synchrotron Microbeam Radiotherapy and Conventional Radiation Therapy In Vitro / L.M.Smyth, [et al.] // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.2. – p.146-155. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1667/RR4633.1

145. Yan, J. FTIR Microspectroscopy Probes Particle-Radiation Effect on HCT116 Cells (p53 +/+ , p53 –/– ) / J.Yan, [et al.] // Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.2. – p.156-164. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1667/RR14883.1

146. Сысоева, Н.А. Медико-демографические аспекты здоровья населения гзерск Челябинской области / Н.А.Сысоева, Г.Н.Тимошенко // Вестник Международного Университета природы,общества и человека "Дубна". – 2018. – №1(38). – с.44-51. - Библиогр.:12.

С 349.1 - Действие излучения на материалы

147. Jay, A. Simulation of Single-Particle Displacement Damage in Silicon - Part III: First Principle Characterization of Defect Properties / A.Jay, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.724-731. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2018.2790843

148. Jiggens, P. The Solar Accumulated and Peak Proton and Heavy Ion Radiation Environment (SAPPHIRE) Model / P.Jiggens, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.698-711. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2786581

149. Kupsc, P. Microbeam SEE Analysis of MIM Capacitors for GaN Amplifiers / P.Kupsc, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.732-738. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2018.2791564

150. Scheick, L. Observation of Single-Event Burnout During Inductive Switching / L.Scheick, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.719-723. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2787499

151. Trippe, J.M. Predicting Muon-Induced SEU Rates for a 28-nm SRAM Using Protons and Heavy Ions to Calibrate the Sensitive Volume Model / J.M.Trippe, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.712-718. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2786585

152. Zheng, Q. Read Static Noise Margin Decrease of 65-nm 6-T SRAM Cell Induced by Total Ionizing Dose / Q.Zheng, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.691-697. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2786227

С 353 - Физика плазмы

153. Desgranges, C. Calibration Procedures of the Tore-Supra Infrared Endoscopes / C.Desgranges, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – p.121-133. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.035

С 37 - Оптика

154. Рю, Ч. Требования к оптическим системам для виртуальных дисплеев / Ч.Рю, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №1. – с.10-16. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618010049

С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП

155. Huang, E.W. Numerical Evidence of Fluctuating Stripes in the Normal State of High-T c  Cuprate Superconductors / E.W.Huang, [et al.] // Science. – 2017. – Vol.358, No.6367. – p.1161-1164. - Bibliogr.:48.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aak9546

156. Zheng, B.-X. Stripe Order in the Underdoped Region of the Two-Dimensional Hubbard Model / B.-X.Zheng, [et al.] // Science. – 2017. – Vol.358, No.6367. – p.1155-1160. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aam7127

С 413 - Радиохимия

157. Канагатова, Г.К. Изучение естественной и искусственной радиоактивности образцов растений / Г.К.Канагатова, М.Хамада, С.Б.Борзаков, К.Храмко // Вестник Международного Университета природыбщества и человека "Дубна". – 2018. – №1(38). – с.10-18. - Библиогр.:6.

С 44 - Аналитическая химия

158. Wang, S. Enhanced Material Separation with a Quasi-Monochromatic CT Imaging Method Using a Photon Counting Detector / S.Wang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – p.9-15. - Bibliogr.:16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.066

159. Яцишина, Е.Б. Рентген для мумий, или Тьма египетская в рентгеновских лучах / Е.Б.Яцишина // В мире науки. – 2018. – №3. – с.32-41.

https://sciam.ru/articles/details/rentgen-dlya-mumij-ili-tma-egipetskaya-v-rentgenovskix-luchax

С 63 - Астрофизика

160. Azam, M. Many-Body Aspects of Gravity in Compact Stars / M.Azam, [et al.] // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.2. – p.025001. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aa9764

161. Bandyopadhyay, D. Moment of Inertia, Quadrupole Moment, Love Number of Neutron Star and Their Relations with Strange-Matter Equations of State / D.Bandyopadhyay, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.26. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12456-y

162. Christian, J.-E. Classifications of Twin Star Solutions for a Constant Speed of Sound Parameterized Equation of State / J.-E.Christian, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.28. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12472-y

163. De Grijs, R. Not-So-Simple Stellar Populations in Nearby, Resolved Massive Star Clusters / R.De Grijs, C.Li // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.2. – p.024001. - Bibliogr.:p.9.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aa9ae8

164. Ebel, C. Nuclear Structure Calculations for Neutron Star Crusts / C.Ebel, [et al.] // The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2. – p.27. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2018-12454-1

165. Michilli, D. An Extreme Magneto-Ionic Environment Associated with the Fast Radio Burst Source FRB 121102 / D.Michilli, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.553, No.7687. – p.182-185. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25149

166. Ряжская, О.Г. Три десятилетия исследований сверхновой SN 1987A / О.Г.Ряжская // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №4. – с.361-367. - Библиогр.:7.

https://doi.org/10.7868/S0869587318040096

Ц 84 - Вычислительная техника и программирование

167. Korcyl, G. Readout Electronics and Data Acquisition for Gaseous Tracking Detectors / G.Korcyl, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.821-827. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2786464

Ц 840 в - Программы обработки экспериментальных данных и управление физическими установками

168. Adamczewski-Musch, J. MBSPEX and PEXORNET - Linux Device Drivers for PCIe Optical Receiver DAQ and Control / J.Adamczewski-Musch, [et al.] // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – p.788-795. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2783043

001 - Наука

169. Антопольский, А.Б. К вопросу о едином электронном пространстве знаний / А.Б.Антопольский, Д.В.Ефременко // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №2. – с.163-170. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S1019331618010070

170. Кондаков, В.В. Нормативные аспекты подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук / В.В.Кондаков // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №2. – с.118-129. - Библиогр.:24.

 

171. Мазов, Н.А. Некоторые оценки списка журналов Russian Science Citation Index / Н.А.Мазов // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №4. – с.322-332. - Библиогр.:13.

https://doi.org/10.7868/S0869587318040047

172. Смагина, Г.И. "Мне лестно их внимание". К 275-летию со дня рождения директора Петербургской академии наук Е.Р. Дашковой / Г.И.Смагина // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №4. – с.348-355. - Библиогр.:20.

https://doi.org/10.7868/S0869587318040072

173. Трубников, Г.В. О реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации / Г.В.Трубников // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №4. – с.291-298.

http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/VestnikRANTrubnikov.pdf

174. Хализева, М.Е. Аттестация высших научных кадров: плюсы и минусы системы / М.Е.Хализева // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №4. – с.356-360.

https://doi.org/10.7868/S0869587318040084

28.08 - Экология

175. Кирпичев, И.А. Исследование влияния коттеджной застройки береговой зоны Иваньковского водохранилища на качество воды водоема / И.А.Кирпичев, И.Л.Григорьева // Вестник Международного Университета природыбщества и человека "Дубна". – 2018. – №1(38). – с.19-25. - Библиогр.:7.

 

176. Котельников, С.Н. Положительный тренд приземной концентрации озона на севере Приволжского Федерального округа РФ / С.Н.Котельников, Е.В.Степанов // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №1. – с.25-33. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618010062

177. Кропоткина, Е.П. Изменения содержания озона в стратосфере над Москвой под влиянием динамических процессов в холодный период 2015-2016 гг. / Е.П.Кропоткина, [и др.] // Краткие сообщения по физике. – 2018. – №1. – с.17-24. - Библиогр.:9.

http://dx.doi.org/10.3103/S1068335618010050

178. Кудеяров, В.Н. Углеродный баланс наземных экосистем на территории России: К 25-летию принятия рамочной Конвенции ООН об изменении климата / В.Н.Кудеяров // Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №2. – с.179-183. - Библиогр.:25.

 

179. Тихонова, А.С. Состояние почвенного покрова пгт. Кесова гора Тверской области / А.С.Тихонова, [и др.] // Вестник Международного Университета природыбщества и человека "Дубна". – 2018. – №1(38). – с.52-55. - Библиогр.:8.

 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. American Journal of Physics. – 2018. – Vol.86, No.2. – P.81-160.

2. EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics. – 2017. – Vol.120, No.1/2. – P.10001-19001, 20001-28004.

3. IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol.65, No.2. – P.665-844.

4. Nature. – 2018. – Vol.553, No.7687. – P.123-244.

5. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.879. – P.1-152.

6. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.881. – P.1-128.

7. Nuclear Physics A. – 2018. – Vol.969. – P.1-268.

8. Nuclear Physics B. – 2017. – Vol.925. – P.1-614.

9. Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.2. – P.020201-027002.

10. Radiation Research. – 2018. – Vol.189, No.2. – P.117-218.

11. Science. – 2017. – Vol.358, No.6367. – P.1101-1216.

12. The European Physical Journal A. – 2018. – Vol.54, No.2.

13. Атомная техника за рубежом. – 2018. – №1. – С.1-36.

14. Атомная энергия. – 2018. – Т.124, №1. – С.1-60.

15. В мире науки. – 2018. – №3. – С.1-128.

16. Вестник Международного Университета природыбщества и человека "Дубна". – 2018. – №1(38). – С.1-60.

17. Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №2. – С.99-191.

18. Вестник Российской Академии наук. – 2018. – Т.88, №4. – С.291-384.

19. Журнал технической физики. Письма. – 2018. – Т.44, №5. – С.1-96.

20. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №2. – С.134-261.

21. Краткие сообщения по физике. – 2018. – №1. – С.1-43.

22. Краткие сообщения по физике. – 2017. – №12. – С.1-79.

23. Краткие сообщения по физике. – 2018. – №2. – С.1-53.

24. Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т.124, №3. – С.291-431.

25. Успехи физических наук. – 2018. – Т.188, №3. – С.233-344.

26. Физика твердого тела. – 2018. – Т.60, №3. – С.421-624.

27. Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2018. – Т.49, №3. – С.633-816.