Информационный бюллетень «Статьи» № 23/24 | 05.06.2023; 12.06.2023 |
|
|
С 135 - Функциональный анализ |
|
1. Айрян, Э.А. О траекториях динамических систем, лежащих на гиперповерхностях линейных систем / Э.А.Айрян, М.М.Гамбарян, М.Д.Малых, Л.А.Севастьянов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.200-208. - Библиогр.:13. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/13_ayryan.pdf | |
С 3 - Физика |
|
2. Gaisser, J. Thomas Korff Gaisser (12.03.1940 - 20.02.2022) / J.Gaisser, F.Halzen // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.5. – P.60. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5006 | |
3. Jorio, A. Gene Dresselhaus (9.11.1929 - 29.09.2021) / A.Jorio, [et al.] // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.6. – P.59. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5025 | |
4. Аксентьева, М.С. Памяти Юрия Михайловича Романовского (31.10.1929 - 23.08.2022) / М.С.Аксентьева, [и др.] // Успехи физических наук. – 2023. – Т.193, №2. – С.229-230. | |
https://doi.org/10.3367/UFNr.2023.01.039319 | |
5. Андреев, А.Ф. Памяти Льва Петровича Питаевского (18.01.1933 - 23.08.2022) / А.Ф.Андреев, [и др.] // Успехи физических наук. – 2023. – Т.193, №2. – С.227-228. | |
https://doi.org/10.3367/UFNr.2022.12.039307 | |
6. Гаврин, В.Н. Памяти Валерия Анатольевича Рубакова (16.02.1955 - 19.10.2022) / В.Н.Гаврин, В.А.Матвеев, [и др.] // Успехи физических наук. – 2023. – Т.193, №2. – С.231-232. | |
https://doi.org/10.3367/UFNr.2023.01.039313 | |
7. Шукринов, Ю.М. Сотрудничество ОИЯИ с научными учреждениями Египта в области теоретических исследований сверхпроводящих джозефсоновских наноструктур / Ю.М.Шукринов, М.Нашаат // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2023. – Т.54. №2. – С.342-376. - Библиогр.:98. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-54-2/03_shkurinov.pdf | |
С 322 - Теория относительности |
|
8. Overstreet, C. Observation of a Gravitational Aharonov-Bohm Effect / C.Overstreet, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.226-229. - Bibliogr.:33. | |
https://doi.org/10.1126/science.abl7152 | |
9. Patat, F. A Crooked Spinning Black Hole / F.Patat, M.Mapelli // Science. – 2022. – Vol.375, No.6583. – p.821-822. - Bibliogr.:15. | |
https://doi.org/10.1126/science.abn5290 | |
10. Poutanen, J. Black Hole Spin - Orbit Misalignment in the x-Ray Binary MAXI J1820+070 / J.Poutanen, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6583. – P.874-876. - Bibliogr.:33. | |
https://doi.org/10.1126/science.abl4679 | |
11. Roura, A. Quantum Probe of Space-Time Curvature / A.Roura // Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.142-143. - Bibliogr.:15. | |
https://doi.org/10.1126/science.abm6854 | |
12. Вергелес, С.Н. Эффекты общей теории относительности в прецизионных спиновых экспериментах по проверке фундаментальных симметрий / С.Н.Вергелес, А.Я.Силенко, О.В.Теряев, [и др.] // Успехи физических наук. – 2023. – Т.193, №2. – С.113-154. - Библиогр.:481. | |
https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.09.039074 | |
С 323 - Квантовая механика |
|
13. Conover, E. Quantum 'Boomerang' Effect / E.Conover // Science News. – 2022. – Vol.201, No.5. – P.10-11. | |
https://www.sciencenews.org/article/quantum-boomerang-effect-seen-first-time | |
14. Mermin, N.D. There Is no Quantum Measurement Problem / N.D.Mermin // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.6. – p.62-63. - Bibliogr.:6. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5027 | |
15. Temming, M. Free-Falling Atoms 'See' Underground / M.Temming // Science News. – 2022. – Vol.201, No.6. – P.13. | |
https://www.sciencenews.org/article/new-gravity-sensor-atoms-quantum-physics-underground | |
С 323.5 - Теория взаимодействия частиц при высоких энергиях |
|
16. Бедняков, В.А. Когерентность в рассеянии массивных слабовзаимодействующих нейтральных частиц на ядрах / В.А.Бедняков // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2023. – Т.54. №2. – С.275-339. - Библиогр.:75. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-54-2/01_Bednyak_n_r.pdf | |
С 324.1 - Вторично- квантованные локальные теории взаимодействующих полей |
|
|
|
17. Garat, A. Tetrad in SL(2, C) x SU (2) x U (1) Yang–Mills–Weyl Spacetimes : [Abstract] / A.Garat // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2023. – Т.54. №2. – P.340-341. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-54-2/02_Garat_ann.pdf | |
С 324.1а - Квантовая электродинамика. Эксперименты по проверке КЭД при высоких и низких энергиях |
|
18. Henson, B.M. Measurement of a Helium Tune-Out Frequency: an Independent Test of Quantum Electrodynamics / B.M.Henson, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.199-203. - Bibliogr.:35. | |
https://doi.org/10.1126/science.abk2502 | |
С 324.1в - Слабые взаимодействия. Теория Вайнберга- Салама и ее модификации |
|
19. Cho, A. Particle’s Mass May Tip the Scales to New Physics / A.Cho // Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.125. | |
https://doi.org/10.1126/science.abq4281 | |
С 325 - Статистическая физика и термодинамика |
|
20. Heikkila, T.T. Surprising Superconductivity of Graphene / T.T.Heikkila // Science. – 2022. – Vol.375, No.6582. – P.719-720. - Bibliogr.:12. | |
https://doi.org/10.1126/science.abn9631 | |
21. Turkel, S. Orderly Disorder in Magic-Angle Twisted Trilayer Graphene / S.Turkel, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.193-199. - Bibliogr.:38. | |
https://doi.org/10.1126/science.abk1895 | |
22. Zhou, H. Isospin Magnetism and Spin-Polarized Superconductivity in Bernal Bilayer Graphene / H.Zhou, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6582. – P.774-778. - Bibliogr.:49. | |
https://doi.org/10.1126/science.abm8386 | |
С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы |
|
23. Miller, J. Entropy and Order Work Together in an Artificial Spin Ice / J.Miller // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.6. – P.17-19. - Bibliogr.:3. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5014 | |
С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц. Квантовая статистика |
|
24. Dutta, B. Distinguishing between Non-Abelian Topological Orders in a Quantum Hall System / B.Dutta, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.193-197. - Bibliogr.:45. | |
https://doi.org/10.1126/science.abg6116 | |
25. Liu, X. Crossover between Strongly Coupled and Weakly Coupled Exciton Superfluids / X.Liu, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.205-209. - Bibliogr.:47. | |
https://doi.org/10.1126/science.abg1110 | |
С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология |
|
26. Roques-Carmes, C. A Framework for Scintillation in Nanophotonics / C.Roques-Carmes, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6583. – P.837. | |
https://doi.org/10.1126/science.abm9293 | |
27. Yao, Y. High-Entropy Nanoparticles: Synthesis-Structure-Property Relationships and Data-Driven Discovery / Y.Yao, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.151. | |
https://doi.org/10.1126/science.abn3103 | |
28. Yu, R. Flashing Light with Nanophotonics / R.Yu, S.Fan // Science. – 2022. – Vol.375, No.6583. – P.822-823. - Bibliogr.:13. | |
https://doi.org/10.1126/science.abn8478 | |
С 332 - Электромагнитные взаимодействия |
|
29. Ablikim, M. Search for an Axion-Like Particle in Radiative J/ Decays / M.Ablikim, O.Bakina, I.Boyko, G.Chelkov, D.Dedovich, I.Denysenko, P.Egorov, A.Guskov, Y.Nefedov, S.Pogodin, A.Sarantsev, A.Zhemchugov, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.838. – P.137698. - Bibliogr.:52. | |
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137698 | |
30. Nudelman, F. Enhancing Strength in Mineralized Collagen / F.Nudelman, R.Kroger // Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.137-138. - Bibliogr.:13. | |
https://doi.org/10.1126/science.abo1264 | |
31. Ping, H. Mineralization Generates Megapascal Contractile Stresses in Collagen Fibrils / H.Ping, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.188-192. - Bibliogr.:29. | |
https://doi.org/10.1126/science.abm2664 | |
32. Rodriguez-Vega, M. Quantum Materials Out of Equilibrium / M.Rodriguez-Vega, [et al.] // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.5. – P.42-47. - Bibliogr.:18. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5001 | |
С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество |
|
33. Millan-García, I. Using Genetic Programming and the Stress Equilibrium Method to Obtain the un-Stressed Lattice Parameter for Calculating Residual Stresses / I.Millan-García, G.Bokuchava, [et al.] // Journal of Materials Research and Technology [Electronic resource]. – 2023. – Vol.23. – P.1543-1558. - Bibliogr.:19. | |
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.01.045 | |
34. Rotnicki, K. The Effect of Pore Size of the Nanoporous Activated Carbon on the Thermal Behavior of Confined 1–Ethyl–3–Methylimidazolium Bis(Trifluorosulfonyl)Imide [EMIM TFSI] / K.Rotnicki, A.Beskrovnyi, [et al.] // Journal of Molecular Liquids [Electronic resource]. – 2023. – Vol.373. – P.121177. - Bibliogr.:23. | |
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.121177 | |
35. Sidorov, V.A. Pressure Influence on Electric and Magnetic States in PrBaMn 2 O 6 Double Manganite / V.A.Sidorov, S.E.Kichanov, [et al.] // Physica B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.651. – P.414577. - Bibliogr.:27. | |
https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414577 | |
36. Муругова, Т.Н. Механизмы кристаллизации мембранных белков в "бицеллах" / Т.Н.Муругова, Ю.Л.Рижиков, А.И.Иваньков, А.В.Власов, А.И.Куклин, В.И.Горделий // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №1. – С.24-27. - Библиогр.:1. | |
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2023_P24.pdf | |
37. Потылицын, А.П. Поляризация излучения Вавилова–Черенкова при нарушении аксиальной симметрии процесса / А.П.Потылицын, С.Ю.Гоголев // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.162-172. - Библиогр.:14. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/10_potylitsyn.pdf | |
С 343 - Ядерные реакции |
|
38. Пенионжкевич, Ю.Э. Структура ядер и механизмы реакций нуклонных передач / Ю.Э.Пенионжкевич // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №1. – С.22-24. - Библиогр.:3. | |
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2023_P22.pdf | |
С 343 е - Ядерные реакции с тяжелыми ионами |
|
39. Kundu, S.K. Effect of Various Particlization Scenarios on Anisotropic Flow and Particle Production Using UrQMD Hybrid Model / S.K.Kundu, S.P.Rode, [et al.] // Nuclear Physics A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1030. – P.122574. - Bibliogr.:69. | |
https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2022.122574 | |
40. Бунаков, В.Е. Прямые реакции в столкновениях тяжелых ионов / В.Е.Бунаков, Ю.Э.Пенионжкевич // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.118-126. - Библиогр.:23. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/06_banakov_w.pdf | |
С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных частиц и фотонов |
|
41. Bautin, V. VMM3 ASIC as a Potential Front End Electronics Solution for Future Straw Trackers / V.Bautin, M.Demichev, T.Enik, K.Salamatin, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1047. – P.167864. - Bibliogr.:9. | |
https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167864 | |
42. Oganessian, Yu.Ts. Average Charge States of Heavy Ions in Rarefied Hydrogen / Yu.Ts.Oganessian, V.K.Utyonkov, D.I.Solovyev, F.Sh.Abdullin, S.N.Dmitriev, D.Ibadullayev, M.G.Itkis, N.D.Kovrizhnykh, D.A.Kuznetsov, O.V.Petrushkin, A.V.Podshibiakin, A.N.Polyakov, A.G.Popeko, R.N.Sagaidak, L.Schlattauer, V.D.Shubin, M.V.Shumeiko, Yu.S.Tsyganov, A.A.Voinov, V.G.Subbotin, A.Yu.Bodrov, A.V.Sabel'nikov, H.B.Yang, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1048. – P.167978. - Bibliogr.:34. | |
https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167978 | |
43. Panichi, I. High Level Performance of the NA62 RICH Detector / I.Panichi, A.Baeva, D.Baigarashev, D.Emelyanov, T.Enik, V.Falaleev, V.Kekelidze, D.Kereibay, A.Korotkova, D.Madigozhin, N.Molokanova, S.Movchan, I.Polenkevich, Yu.Potrebenikov, S.Shkarovskiy, A.Zinchenko, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1045. – P.167583. - Bibliogr.:8. | |
https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167583 | |
44. Ratnikov, F. Generative Surrogates for Fast Simulation: TPC Case / F.Ratnikov, A.Zinchenko, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1047. – P.167743. - Bibliogr.:4. | |
https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167743 | |
45. Ляблин, М.В. Стабилизация мощности лазерного излучения в прецизионном лазерном инклинометре / М.В.Ляблин, Ю.В.Клемешов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.137-161. - Библиогр.:20. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/09_Lyablin_rus.pdf | |
С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок |
|
46. Trukhinov, D.K. Seed-Assisted Hydrothermal Fabrication of Nanostructured Boehmite Coating on Carbon Fiber / D.K.Trukhinov, M.Balasoiu, [et al.] // Surface and Coatings Technology [Electronic resource]. – 2023. – Vol.452. – P.129083. - Bibliogr.:76. | |
https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.129083 | |
С 345 - Ускорители заряженных частиц |
|
47. Bryzgunov, M.I. Beam Profile Measurement of Electron Gun Prototype for NICA Collider Electron Cooling System : [Abstract] / M.I.Bryzgunov, [et al.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – P.136. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/08_Bryzgun_ann.pdf | |
48. Gerbershagen, A. Design of Beam Optics for RF-Separated Kaon and Antiproton Beams in the M2 Beam Line of the CERN North Area / A.Gerbershagen, A.Guskov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1048. – P.168004. - Bibliogr.:21. | |
https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.168004 | |
49. Борин, В.М. Изучение влияния продольного импеданса на длительность сгустка электронов в коллайдере ВЭПП-4М / В.М.Борин, [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.173-182. - Библиогр.:9. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/11_Borin_rus.pdf | |
50. Бутенко, А.В. Бустер комплекса NICA: сверхпроводящий синхротрон нового поколения / А.В.Бутенко, О.И.Бровко, А.Р.Галимов, Е.В.Горбачев, С.А.Костромин, В.Н.Карпинский, И.Н.Мешков, В.А.Мончинский, А.О.Сидорин, Е.М.Сыресин, Г.В.Трубников, А.В.Тузиков, А.В.Филиппов, Г.Г.Ходжибагиян // Успехи физических наук. – 2023. – Т.193, №2. – С.206-225. - Библиогр.:52. | |
https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.12.039138 | |
С 345 с - Магнитные поля и сверхпроводящие магниты. Магнитные измерения |
|
51. Бутенко, А.В. Интеллектуальная система дистанционного управления давлением и расходом жидкого азота в криогенной системе сверхпроводящих магнитов: программно-аппаратная платформа / А.В.Бутенко, П.В.Зрелов, В.В.Кореньков, С.А.Костромин, Д.Н.Никифоров, А.Г.Решетников, С.В.Семашко, Г.В.Трубников, С.В.Ульянов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.183-199. - Библиогр.:12. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/11_butenko.pdf | |
С 346.1 - Нейтрино |
|
52. Appel, S. Independent Determination of the Earth’s Orbital Parameters with Solar Neutrinos in Borexino / S.Appel, M.Gromov, O.Smirnov, A.Sotnikov, A.Vishneva, [a.o.] // Astroparticle Physics [Electronic resource]. – 2023. – Vol.145. – P.102778. - Bibliogr.:51. | |
https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2022.102778 | |
С 346.2 - Нуклоны и антинуклоны |
|
53. Дмитриев, А.В. Эксперимент NA61/SHINE. Новые результаты и ближайшие планы / А.В.Дмитриев, А.А.Зайцев, А.И.Малахов // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №1. – С.17-21. - Библиогр.:11. | |
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2023_P17.pdf | |
С 346.4 - Пи-мезоны |
|
54. Alexeev, G.D. Double J / Production in Pion-Nucleon Scattering at COMPASS / G.D.Alexeev, V.Anosov, I.Denisenko, A.Efremov, V.Frolov, O.P.Gavrichtchouk, A.Gridin, A.Guskov, A.Ivanov, A.M.Korzenev, O.M.Kouznetsov, A.Maltsev, E.Mitrofanov, A.Nagaytsev, A.G.Olshevsky, B.Parsamyan, D.V.Peshekhonov, A.Rymbekova, I.A.Savin, A.Selyunin, M.Slunecka, E.Zemlyanichkina, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.838. – P.137702. - Bibliogr.:40. | |
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137702 | |
С 346.5 - К-мезоны и гипероны |
|
55. Cortina Gil, E. A Search for the K+ -e+e+ Decay / E.Cortina Gil, A.Baeva, D.Baigarashev, D.Emelyanov, T.Enik, V.Falaleev, V.Kekelidze, A.Korotkova, L.Litov, D.Madigozhin, M.Misheva, N.Molokanova, S.Movchan, I.Polenkevich, Yu.Potrebenikov, S.Shkarovskiy, A.Zinchenko, [et al.] // Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.838. – P.137679. - Bibliogr.:18. | |
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137679 | |
С 346.6 - Резонансы и новые частицы |
|
56. Aaltonen, T. High-Precision Measurement of the W Boson Mass with the CDF II Detector / T.Aaltonen, A.Artikov, J.Budagov, D.Chokheli, V.Glagolev, F.Prokoshin, A.Semenov, A.Simonenko, I.Suslov, [a.o.] // Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.170-176. - Bibliogr.:67. | |
https://doi.org/10.1126/science.abk1781 | |
57. Hill, H.M. W-Boson Mass Hints at Physics Beyond the Standard Model / H.M.Hill // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.6. – P.14-16. - Bibliogr.:4. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5013 | |
58. Бондаренко, С.Г. Однопетлевые электрослабые поправки к продольно-поляризованному процессу Дрелла-Яна. I. Случай нейтрального тока / С.Г.Бондаренко, Е.В.Дыдышко, Л.В.Калиновская, Р.Р.Садыков, В.Л.Ермольчик // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.81-90. - Библиогр.:35. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/01_Bondarenko_r.pdf | |
С 349 - Дозиметрия и физика защиты |
|
59. Bennett, P.V. Dose-Rate Effects of Protons and Light Ions for DNA Damage Induction, Survival and Transformation in Apparently Normal Primary Human Fibroblasts / P.V.Bennett, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.3. – P.298-313. - Bibliogr.:71. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00138.1 | |
60. Cordoni, F.G. Cell Survival Computation Via the Generalized Stochastic Microdosimetric Model (GSM2); Part I: The Theoretical Framework / F.G.Cordoni, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.3. – P.218-232. - Bibliogr.:33. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00098.1 | |
61. King, E.J. Development of Standard X-Ray Beams for Calibration of Radiobiology Cabinet and Conformal Irradiators / E.J.King, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.113-121. - Bibliogr.:38. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00121.1 | |
62. Precek, M. Dose Rate Effects in Fluorescence Chemical Dosimeters Exposed to Picosecond Electron Pulses: An Accurate Measurement of Low Doses at High Dose Rates / M.Precek, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.131-148. - Bibliogr.:94. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-20-00292.1 | |
63. Yas, R.M. Minimizing the Radiation Hazard in Biological Tissues Using the Mixture of (Silver–Gold) Nanoparticles : [Abstract] / R.M.Yas // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – P.209. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/14_Yas_ann.pdf | |
64. Zhao, X.-Y. Effects of Adaptive Statistical Iterative Reconstruction-V Technology on the Image Quality and Radiation Dose of Unenhanced and Enhanced CT Scans of the Piglet Abdomen / X.-Y.Zhao, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.157-165. - Bibliogr.:34. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-20-00244.1 | |
С 349 д - Биологическое действие излучений |
|
65. Autsavapromporn, N. Hypoxia and Proton Microbeam: Role of Gap Junction Intercellular Communication in Inducing Bystander Responses on Human Lung Cancer Cells and Normal Cells / N.Autsavapromporn, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.122-130. - Bibliogr.:38. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00112.1 | |
66. Brickey, W.J. Re-Examination of the Exacerbating Effect of Inflammasome Components During Radiation Injury / W.J.Brickey, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.199-204. - Bibliogr.:30. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00142.1 | |
67. Cosar, R. Does Gender Difference Effect Radiation-Induced Lung Toxicity? An Experimental Study by Genetic and Histopathological Predictors / R.Cosar, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.3. – P.280-288. - Bibliogr.:46. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00075.1 | |
68. Dobrzyńska, M.M. Protection and Mitigation by Resveratrol of DNA Damage Induced in Irradiated Human Lymphocytes In Vitro / M.M.Dobrzyńska, A.Gajowik // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.149-156. - Bibliogr.:77. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-20-00037.1 | |
69. Evans, A.C. Peripheral Blood Transcript Signatures after Internal 131I-mIBG Therapy in Relapsed and Refractory Neuroblastoma Patients Identifies Early and Late Biomarkers of Internal 131I Exposures / A.C.Evans, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.101-112. - Bibliogr.:39. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-20-00173.1 | |
70. Hu, A. A Computational Model for Oxygen Depletion Hypothesis in FLASH Effect / A.Hu, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.175-183. - Bibliogr.:36. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-20-00260.1 | |
71. Laissue, J.A. Tolerance of Normal Rabbit Facial Bones and Teeth to Synchrotron X-Ray Microbeam Irradiation / J.A.Laissue, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.3. – P.233-241. - Bibliogr.:50. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00032.1 | |
72. Lee, C.-L. Sensitization of Endothelial Cells to Ionizing Radiation Exacerbates Delayed Radiation Myelopathy in Mice / C.-L.Lee, [et al.] // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.193-198. - Bibliogr.:27. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00166.1 | |
73. Marican, H.T.A. Metaphase-Based Cytogenetic Approach Identifies Radiation-Induced Chromosome and Chromatid Aberrations in Zebrafish Embryos / H.T.A.Marican, H.Shen // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.3. – P.261-269. - Bibliogr.:36. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00145.1 | |
74. Sakata, D. Prediction of DNA Rejoining Kinetics and Cell Survival after Proton Irradiation for V79 Cells Using Geant4-DNA / D.Sakata, O.Belov, [et al.] // Physica Medica [Electronic resource]. – 2023. – Vol.105. – P.102508. - Bibliogr.:60. | |
https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2022.11.012 | |
75. Yakovleva, M.A. Ionized Radiation-Mediated Retinoid Oxidation in the Retina and Retinal Pigment Epithelium of the Murine Eye / M.A.Yakovleva, T.B.Feldman, K.N.Lyakhova, D.M.Utina, I.A.Kolesnikova, Yu.V.Vinogradova, A.G.Molokanov, M.A.Ostrovsky // Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.3. – P.270-279. - Bibliogr.:64. | |
https://doi.org/10.1667/RADE-21-00069.1 | |
С 349.1 - Действие излучения на материалы |
|
76. Cherkova, S.G. Formation of Light-Emitting Defects in Silicon by Swift Heavy Ion Irradiation and Subsequent Annealing / S.G.Cherkova, V.A.Skuratov, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.535. – P.132-136. - Bibliogr.:28. | |
https://doi.org/10.1016/j.nimb.2022.12.004 | |
77. Rymzhanov, R.A. Modelling of Nanocrystalline Insulators Response to Swift Heavy Ion Irradiation / R.A.Rymzhanov, A.E.Volkov, A.D.Ibrayeva // Computational Materials Science [Electronic resource]. – 2023. – Vol.221. – P.112078. - Bibliogr.:54. | |
https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2023.112078 | |
78. Vlasukova, L. Effects of Swift Heavy Ion Irradiation on the InAs and Zn-Based Nanoparticles Ion-Beam Synthesized in Silica / L.Vlasukova, V.Skuratov, [et al.] // Vacuum [Electronic resource]. – 2023. – Vol.208. – P.111697. - Bibliogr.:40. | |
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111697 | |
С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях |
|
79. Kalinin, S.V. A Quantum Lab in a Beam / S.V.Kalinin, [et al.] // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.6. – P.30-36. - Bibliogr.:18. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5018 | |
80. Martynowycz, M. Unlocking the Potential of Microcrystal Electron Diffraction / M.Martynowycz, T.Gonen // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.6. – P.38-42. - Bibliogr.:18. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.5019 | |
81. Философов, Д.В. Радиохимические исследования в области радиофармацевтической ядерной медицины в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ / Д.В.Философов, А.Е.Баймуханова, Е.С.Куракина, Д.В.Караиванов, А.И.Величков, В.И.Радченко, Е.А.Якушев // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2023. – Т.54. №2. – С.377-450. - Библиогр.:144. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-54-2/04_Philos_r.pdf | |
С 353 - Физика плазмы |
|
82. Залиханов, Б.Ж. Критическая точка для перехода электронной лавины в стример / Б.Ж.Залиханов // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.91-109. - Библиогр.:19. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/02_zalikhanov.pdf | |
С 36 - Физика твердого тела |
|
83. Gould, C.A. Ultrahard Magnetism from Mixed-Valence Dilanthanide Complexes with Metal-Metal Bonding / C.A.Gould, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.198-202. - Bibliogr.:32. | |
https://doi.org/10.1126/science.abl5470 | |
84. Jian, S. Effect of Interlayer on Interfacial Microstructure and Properties of Ni80Cr20/TC4 Vacuum Diffusion Bonded Joint / S.Jian, G.Bokuchava, [et al.] // Vacuum [Electronic resource]. – 2023. – Vol.208. – P.111738. - Bibliogr.:21. | |
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111738 | |
С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП |
|
85. Mazanik, A.A. Peculiarities of the Density of States in SN Junctions / A.A.Mazanik, Ya.V.Fominov // Annals of Physics [Electronic resource]. – 2023. – Vol.449. – P.169199. - Bibliogr.:43. | |
https://doi.org/10.1016/j.aop.2022.169199 | |
С 413 - Радиохимия |
|
86. Долголенко, Д.А. Диффузионные методы разделения изотопов в плазме / Д.А.Долголенко, Е.П.Потанин // Успехи физических наук. – 2023. – Т.193, №2. – С.192-205. - Библиогр.:85. | |
https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.10.039094 | |
С 63 - Астрофизика |
|
87. Lopatka, A. A Lunar Micrometeorite Preserves the Solar System’s Early History / A.Lopatka // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.5. – P.16-18. - Bibliogr.:4. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.4996 | |
Ц 84 - Вычислительная техника и программирование |
|
88. Hutson, M. The Future of Computing / M.Hutson // Science News. – 2022. – Vol.201, No.4. – P.16-22. | |
https://www.sciencenews.org/article/computer-science-history-ethics-future-robots-ai | |
Ц 84 а - Вычислительные машины в целом |
|
89. Подгайный, Д.В. Производительность суперкомпьютера "Говорун" в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс / Д.В.Подгайный, О.И.Стрельцова, О.А.Горбачев // Новости ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №1. – С.28-32. | |
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News_1-2023_P28.pdf | |
Ц 840 в - Программы обработки экспериментальных данных и управление физическими установками |
|
90. Кирилов, А.С. Адаптация программного комплекса Sonix+ для работы с DAQ-контроллерами DeLiDAQ-2 и диджитайзером N6730 фирмы CAEN / А.С.Кирилов, С.М.Мурашкевич // Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.127-135. - Библиогр.:10. | |
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2023_2/07_kirilov_r.pdf | |
28.0 – Биология |
|
91. Jouandin, P. Lysosomal Cystine Mobilization Shapes the Response of TORC1 and Tissue Growth to Fasting / P.Jouandin, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6582. – P.736. https://doi.org/10.1126/science.abc4203 | |
|
|
92. Li, X. Mitochondria Shed Their Outer Membrane in Response to Infection-Induced Stress / X.Li, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.159. | |
https://doi.org/10.1126/science.abi4343 | |
93. Mous, S. Dynamics and Mechanism of a Light-Driven Chloride Pump / S.Mous, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6583. – P.845-851. - Bibliogr.:47. | |
https://doi.org/10.1126/science.abj6663 | |
94. Nicholson, C. The Secret World in the Gaps between Brain Cells / C.Nicholson // Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.5. – P.26-32. - Bibliogr.:18. | |
https://doi.org/10.1063/PT.3.4999 | |
95. Wang, Z. Structures from Intact Myofibrils Reveal Mechanism of Thin Filament Regulation Through Nebulin / Z.Wang, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6582. – P.738. | |
https://doi.org/10.1126/science.abn1934 | |
28.08 - Экология |
|
96. Bower, B. Literary Losses Gauged Via Ecology / B.Bower // Science News. – 2022. – Vol.201, No.6. – P.14. | |
https://www.sciencenews.org/article/medieval-lost-books-archaeology-statistics | |
97. Flecker, A.S. Reducing Adverse Impacts of Amazon Hydropower Expansion / A.S.Flecker, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6582. – P.753-760. - Bibliogr.:50. | |
https://doi.org/10.1126/science.abj4017 | |
98. Fricke, E.C. The Effects of Defaunation on Plants’ Capacity to Track Climate Change / E.C.Fricke, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.210-214. - Bibliogr.:36. | |
https://doi.org/10.1126/science.abk3510 | |
99. Nathan, R. Big-Data Approaches Lead to an Increased Understanding of the Ecology of Animal Movement / R.Nathan, [et al.] // Science. – 2022. – Vol.375, No.6582. – P.734. | |
https://doi.org/10.1126/science.abg1780 | |
100. Stokstad, E. United Nations to Tackle Global Plastics Pollution / E.Stokstad // Science. – 2022. – Vol.375, No.6583. – p.801-802. | |
https://doi.org/10.1126/science.ada1596 | |
|
|
СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ |
|
1. Annals of Physics [Electronic resource]. – 2023. – Vol.449. – Electronic journal. - Title from the title screen. |
|
2. Astroparticle Physics [Electronic resource]. – 2023. – Vol.145. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
3. Computational Materials Science [Electronic resource]. – 2023. – Vol.221. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
4. Journal of Materials Research and Technology [Electronic resource]. – 2023. – Vol.23. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
5. Journal of Molecular Liquids [Electronic resource]. – 2023. – Vol.373. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
6. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1045. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
7. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1047. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
8. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1048. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
9. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.535. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
10. Nuclear Physics A [Electronic resource]. – 2023. – Vol.1030. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
11. Physica B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.651. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
12. Physica Medica [Electronic resource]. – 2023. – Vol.105. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
13. Physics Letters B [Electronic resource]. – 2023. – Vol.838. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
14. Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.5. | |
15. Physics Today. – 2022. – Vol.75, No.6. | |
16. Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.2. – P.101-208. | |
17. Radiation Research. – 2022. – Vol.197, No.3. – P.209-314. | |
18. Science News. – 2022. – Vol.201, No.4. | |
19. Science News. – 2022. – Vol.201, No.5. | |
20. Science News. – 2022. – Vol.201, No.6. | |
21. Science. – 2022. – Vol.375, No.6577. – P.117-236. | |
22. Science. – 2022. – Vol.375, No.6582. – P.693-792. | |
23. Science. – 2022. – Vol.375, No.6583. – P.793-932. | |
24. Science. – 2022. – Vol.376, No.6589. – P.105-212. | |
25. Surface and Coatings Technology [Electronic resource]. – 2023. – Vol.452. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
26. Vacuum [Electronic resource]. – 2023. – Vol.208. – Electronic journal. - Title from the title screen. | |
27. Новости ОИЯИ = JINR News. – 2023. – №1. – С.1-86. | |
28. Успехи физических наук. – 2023. – Т.193, №2. – С.113-232. | |
29. Физика элементарных частиц и атомного ядра. Письма. – 2023. – Т.20, №2. – С.76-212. | |
30. Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2023. – Т.54. №2. – С.271-451. |