Информационный бюллетень «Статьи» № 44/45
|
28.10.2024; 05.11.2024
|
|
С 17 -
Вычислительная математика.
Таблицы
|
1.
Chervyakov, A. On
Finite-Element Modeling of Large-Scale Magnetization Problems with
Combined Magnetic Vector and Scalar Potentials : [Abstract] /
A.Chervyakov // Физика
элементарных частиц
и атомного
ядра. Письма. – 2024.
– Т. 21, № 5. – C. 1023-1024.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/14_Chervyakov_ann.pdf
|
С 322 - Теория
относительности
|
2.
Алексеева, Л.А. Транспортные
уравнения Максвелла, их фундаментальные
и обобщенные решения при постоянной
скорости движения источника излучения
/ Л.А.Алексеева, И.А.Канымгазиева //
Журнал технической физики. – 2024. – Т.
94, № 4. – С. 539-546. –
|
Библиогр.:
19.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57523
|
3.
Арбузов, А.Б. О спиновых связностях
как переменных квантования гравитации
/ А.Б.Арбузов, А.А.Никитенко // Ученые
записки физического факультета МГУ
[Электронный ресурс]. – 2024. – No. 3. – С.
2431502. – Библиогр.: 13.
|
http://uzmu.phys.msu.ru/file/2024/3/2431502.pdf
|
4.
Славнов, Д.А. Фотонная суперзвезда.
Совместимость теории гравитации с
квантовой физикой
|
/
Д.А.Славнов // Физика элементарных
частиц и атомного ядра. – 2024. – Т. 55, №
5. – С. 1468-1498. – Библиогр.: 26.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-55-5/04_Slavnov_r.pdf
|
5.
Чугреев, Ю.В. Осциллирующая Вселенная
в РТГ: проблема анизотропии / Ю.В.Чугреев
|
//
Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – С.
946-961. – Библиогр.: 31.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/02_Chugreev_r.pdf
|
С 324.1б - Сильные
взаимодействия. Электромагнитная
структура частиц. Алгебра токов.
Киральные теории. Теория Редже
|
6.
Хайдуков, З.В. Дзета-регуляризация
в эффекте разделения киральностей /
З.В.Хайдуков
|
//
Журнал экспериментальной и теоретической
физики. Письма. – 2024. – Т. 119, № 9/10. –
|
С.
707-711. – Библиогр.: 22.
|
http://jetpletters.ru/ps/2461/article_36162.pdf
|
С 324.1д - Квантовая
хромодинамика
|
7.
Kotikov, A.V. Shadowing and Antishadowing in the Rescaling
Model / A.V.Kotikov, A.V.Lipatov, P.M.Zhang // Журнал
экспериментальной и теоретической
физики. Письма. – 2024. – Т. 119,
|
№ 9/10.
– P. 729-730. – Bibliogr.: 26.
|
http://jetpletters.ru/ps/2464/article_36193.pdf
|
С 325 - Статистическая
физика и термодинамика
|
8.
Антонова, И.В. Цепочки композитных
наночастиц графен : h-BN и фторированный
графен :
|
V
2 O 5 на наноструктурированной
поверхности полимера / И.В.Антонова,
[и др.] // Физика твердого тела. – 2024. –
Т. 66, № 3. – С. 398-407. – Библиогр.: 21.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57481
|
С 325.4 - Нелинейные
системы. Хаос и синергетика. Фракталы
|
9.
Zubov, A.S. In
Search for Representative Elementary Volume (REV) Within
Heterogeneous Materials: A Survey of Scalar and Vector Metrics
Using Porous Media as an Example / A.S.Zubov, A.N.Khlyupin,
M.V.Karsanina, K.M.Gerke // Advances in Water Resources
[Electronic resource]. – 2024. – Vol. 192. – P. 104762. –
Bibliogr.: p. 104762-(21-23).
|
https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2024.104762
|
С 326 - Квантовая
теория систем из многих частиц.
Квантовая статистика
|
10.
Игнатьев, В.К. Модель спинового
эффекта Пельтье в немагнитных хиральных
проводниках
|
/
В.К.Игнатьев // Журнал технической
физики. – 2024. – Т. 94, № 4. – С. 529-538. –
Библиогр.: 48.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57522
|
11.
Никонов, Э.Г. Проявление гексатической
фазы в ограниченных двумерных системах
с циркулярной симметрией / Э.Г.Никонов,
Р.Г.Назмитдинов, П.И.Глуховцев //
Поверхность. – 2024. – № 3. – С. 10-18. –
Библиогр.: 31.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030021
|
12.
Петров, А.С. Высокочастотный эффект
Холла и поперечно-электрические
гальваномагнитные волны в двумерных
электронных системах с постоянным
током / А.С.Петров, Д.А.Свинцов
|
//
Журнал экспериментальной и теоретической
физики. Письма. – 2024. – Т. 119, № 9/10. –
|
С.
768-774. – Библиогр.: 34.
|
http://jetpletters.ru/ps/2464/article_36202.pdf
|
С 33 а - Нанофизика.
Нанотехнология
|
13.
Буджемила, Л. Исследование методом
импедансной спектроскопии тандемных
солнечных элементов на основе с-Si с
верхним слоем нанокристаллов перовскитов
CsPbBr 3 и CsPbI 3
|
/
Л.Буджемила, [и др.] // Журнал технической
физики. – 2024. – Т. 94, № 4. – С. 638-645. –
Библиогр.: 25.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57535
|
14.
Гаврилова, Т.П. Морфология слоев
нанопористого германия, сформированных
при имплантации ионами Cu+, Ag+
и Bi+ различных энергий /
Т.П.Гаврилова, [и др.] // Журнал технической
физики. – 2024. – Т. 94, № 4. – С. 613-621. –
Библиогр.: 51.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57532
|
15.
Гафнер, С.Л. Анализ методик управления
внутренним строением бинарных
наночастиц Ag-Cu / С.Л.Гафнер, [и др.] //
Физика твердого тела. – 2024. – Т. 66, №
3. – С. 352-358. – Библиогр.: 34.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57474
|
16.
Еремеев, К.Н. Синтез, структура и
спектральные свойства прозрачных
стеклокристаллических материалов на
основе нанокристаллов алюмоцинковой
шпинели, допированных ионами Ti3+
|
/
К.Н.Еремеев, [и др.] // Оптика и спектроскопия.
– 2024. – Т. 132, № 2. – С. 169-176. –
|
Библиогр.:
34.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57776
|
17.
Камзин, А.С. Функционализация
наночастиц Co 1-x Zn x Fe 2 O
4 полиэтиленгликолем
|
(Co
1-x Zn x Fe 2 O 4 @ПЭГ)
(при x = 0, 0.1, 0.2, 0.4 и 0.6) для биомедицинских
применений / А.С.Камзин, [и др.] // Физика
твердого тела. – 2024. – Т. 66, № 3. – С.
460-472. – Библиогр.: 70.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57489
|
18.
Корякин, А.А. Низкотемпературный
рост нитевидных и пластинчатых
нанокристаллов InAs на подложках Si(100)
/ А.А.Корякин, [и др.] // Журнал технической
физики. Письма. – 2024. – Т.50,
|
№ 7/8.
– С. 27-30(№7). – Библиогр.: 10.
|
|
19.
Магомедов, М.Н. Зависимость удельной
поверхностной энергии от размера и
формы нанокристалла в различных
P-T-условиях / М.Н.Магомедов // Физика
твердого тела. – 2024. –
|
Т.
66, № 3. – С. 442-451. – Библиогр.: 49.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57487
|
20.
Супельняк, С.И. Формирование
наночастиц висмута на нанопористых
подложках
|
/
С.И.Супельняк, В.В.Артемов // Поверхность.
– 2024. – № 3. – С. 39-43. – Библиогр.: 20.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030069
|
21.
Хмель, Т.А. Влияние добавки
нанодисперсных частиц алюминия на
характеристики детонации
водородно-воздушных смесей / Т.А.Хмель,
С.А.Лаврук // Журнал технической физики.
Письма. – 2024. – Т.50, № 7/8. – С. 37-39(№8). –
Библиогр.: 14.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57519
|
С 332 - Электромагнитные
взаимодействия
|
22.
Ablikim, M. Amplitude Analysis of the Decays D0
+-+-
and D0 +-00
/ M.Ablikim, O.Bakina, I.Boyko, G.Chelkov, D.Dedovich,
I.Denysenko, P.Egorov, A.Guskov, Y.Nefedov, A.Sarantsev,
A.Zhemchugov, [a.o.] // Chinese Physics C [Electronic resource]. –
2024. – Vol. 48, No. 8. – P. 083001. – Bibliogr.: 57.
|
https://doi.org/10.1088/1674-1137/ad3d4d
|
23.
Ablikim, M. Determination
of the Number of (3686)
Events Taken at BESIII / M.Ablikim, O.Bakina, I.Boyko, G.Chelkov,
D.Dedovich, I.Denysenko, P.Egorov, A.Guskov, Y.Nefedov,
A.Sarantsev, A.Zhemchugov, [a.o.] // Chinese Physics C [Electronic
resource]. – 2024. – Vol. 48, No. 9. – P. 093001. –
Bibliogr.: 14.
|
https://doi.org/10.1088/1674-1137/ad595b
|
24.
Ablikim, M. Strong
and Weak CP Tests in Sequential Decays of Polarized 0
Hyperons / M.Ablikim, O.Bakina, I.Boyko, G.Chelkov, D.Dedovich,
I.Denysenko, P.Egorov, A.Guskov, Y.Nefedov, A.Sarantsev,
A.Zhemchugov, [a.o.] // Physical Review Letters [Electronic
resource]. – 2024. – Vol. 133, No. 10. –
|
P.
101902. – Bibliogr.: 56.
|
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.101902
|
25.
Asadov, A.G. The
Structural Mechanisms of Pressure-Induced Phase Transitions in the
Carpy-Galy Phase Layered Perovskites / A.G.Asadov, D.P.Kozlenko,
A.I.Mammadov, R.Z.Mehdiyeva, E.V.Lukin, S.E.Kichanov // Solid
State Sciences [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 156. –
P. 107676. –
|
Bibliogr.:
30.
|
https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2024.107676
|
26.
Cortina Gil, E. Search
for Leptonic Decays of Dark Photons at NA62 / E.Cortina Gil,
A.Baeva, D.Baigarashev, D.Emelyanov, T.Enik, V.Falaleev,
V.Kekelidze, D.Kereibay, A.Korotkova, L.Litov, D.Madigozhin,
M.Misheva, N.Molokanova, I.Polenkevich, Yu.Potrebenikov,
S.Shkarovskiy, [NA62 Collab.] // Physical Review Letters
[Electronic resource]. – 2024. – Vol. 133, No. 11. – P.
111802. – Bibliogr.: 37.
|
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.111802
|
27.
Гладченко-Джевелекис, Я.Н. Возможность
определения локальной атомной структуры
цеолита Cu-MOR с использованием
XANES-спектроскопии и методов машинного
обучения
|
/
Я.Н.Гладченко-Джевелекис, [и др.] //
Журнал технической физики. – 2024. – Т.
94, № 4. –
|
С.
622-631. – Библиогр.: 29.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57533
|
28.
Ковивчак, В.С. Влияние предварительной
лазерной обработки на формирование
наноструктурированного углерода на
поверхности хлорированного
поливинилхлорида при воздействии
мощного ионного пучка / В.С.Ковивчак,
С.А.Матюшенко // Поверхность. – 2024. –
|
№ 3.
– С. 75-80. – Библиогр.: 21.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030127
|
29.
Прудников, И.Р. Рентгеновские
поверхностные волноводные моды на
границе раздела между двумя различными
периодическими многослойными
структурами / И.Р.Прудников, Н.Н.Усманов
|
//
Оптика и спектроскопия. – 2024. – Т. 132,
№ 2. – С. 183-190. – Библиогр.: 35.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57778
|
30.
Рогожкин, С.В. Исследование
наноструктуры дисперсно-упрочненных
оксидами сталей методами малоуглового
рентгеновского рассеяния / С.В.Рогожкин,
Ю.Е.Горшкова, Г.Д.Бокучава, [и др.] //
Ядерная физика и инжиниринг. – 2022. –
Т. 13, № 4. – С. 317-322. – Библиогр.: 12.
|
https://doi.org/10.56304/S207956292203040X
|
31.
Селезнев, Л.В. Управление поляризацией
терагерцового излучения, генерируемого
при одноцветной филаментации, с помощью
амплитудной модуляции лазерного пучка
/ Л.В.Селезнев, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2024. – Т. 132, № 2. – С.
137-141. – Библиогр.: 21.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57771
|
32.
Толчина, Д.Б. Атомное и электронное
строение допированных азотом кластеров
нанографена по данным комбинированного
анализа методами XPS и XANES / Д.Б.Толчина,
[и др.] // Физика твердого тела. – 2024. –
Т. 66, № 3. – С. 452-459. – Библиогр.: 30.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57488
|
С 341 -
Атомные ядра
|
33.
Kolomeitsev, E.E. Conserving
Approximations to Dilute Equilibrium Systems. Pair Interaction
Potential : [Abstract] / E.E.Kolomeitsev, P.D.Lukianov,
D.N.Voskresensky // Физика
элементарных частиц
и атомного
ядра. – 2024. – Т.
55, № 5. – P. 1425-1426.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-55-5/02_Kolomeytsev.pdf
|
С 341 а - Различные
модели ядер
|
34.
Arsenyev, N.N. Correlation
of Spin-Orbit Potential and Effective Mass / N.N.Arsenyev,
A.P.Severyukhin, G.G.Adamian, N.V.Antonenko // Physical Review C
[Electronic resource]. – 2024. – Vol. 110, No. 3. – P.
034312. – Bibliogr.: 53.
|
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.110.034312
|
35.
Джолос, Р.В. Структура атомного
ядра: вчера и сегодня / Р.В.Джолос,
Е.А.Колганова // Физика элементарных
частиц и атомного ядра. – 2024. – Т. 55, №
5. – С. 1399-1424. – Библиогр.: 80.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-55-5/01_Dzholos.pdf
|
36.
Кузьмин, В.А. О возникновении парных
корреляций сверхпроводящего типа в
сферических четно-четных ядрах /
В.А.Кузьмин, Т.В.Тетерева // Физика
элементарных частиц и атомного ядра.
Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – С. 978-995. –
Библиогр.: 4.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/06_Kuzmin_r.pdf
|
С 341.1 -
Радиоактивность
|
37.
Skoy, V.R. About
a Test of the Relativity Principle in a Free Neutron Beta Decay :
[Abstract]
|
/
V.R.Skoy
// Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – C. 1022.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/13_Skoy_ann.pdf
|
С 341.1ж - Источники
радиоактивных излучений. Источники
нейтронов
|
38.
Bleko, V.V. Characteristics
of a Neutron Source Based on an Electron Accelerator LINAC-200 :
The XIV International Symposium on Radiation from Relativistic
Electrons in Periodic Structures merged with the VIII
International Conference on Electron, Positron, Neutron and X-ray
Scattering under External Influences, Tsaghkadzor, Republic of
Armenia, 18-22 September, 2023 / V.V.Bleko, A.A.Baldin, V.V.Bleko,
V.V.Kobets, D.Korovkin, [a.o.] // Journal of Instrumentation
[Electronic resource]. – 2024. – Vol. 19, No. 8. – P.
C08004.
|
https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/08/C08004
|
39.
Митюхляев, В.А. Разработка источника
холодных нейтронов высокой яркости
для канала ГЭК-2 реактора ПИК /
В.А.Митюхляев, М.С.Онегинa // Ядерная
физика и инжиниринг. – 2022. –
|
Т.
13, № 4. – С. 351-357. – Библиогр.: 13.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030307
|
С 341.2 - Свойства
атомных ядер
|
40.
Kostyleva, D. Observation and Spectroscopy of the
Proton-Unbound Nucleus 21Al / D.Kostyleva, A.Fomichev,
A.Gorshkov, L.V.Grigorenko, G.Kaminski, S.Krupko, E.Yu.Nikolskii,
S.Rymzhanova, R.Slepnev, [a.o.] // Physical Review C [Electronic
resource]. – 2024. – Vol. 110, No. 3. – P. L031301. –
Bibliogr.: 27.
|
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.110.L031301
|
С 341.3 - Деление ядер
|
41.
Маслов, В.М. Анизотропия спектров
мгновенных нейтронов деления 233U(n,
F) / В.М.Маслов
|
//
Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – С.
962-975. – Библиогр.: 23.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/03_Maslov_r.pdf
|
42.
Пиксайкин, В.М. Исследования в
области ядерно-физических данных по
запаздывающим нейтронам для ядерных
технологий на базе ускорительного
комплекса ГНЦ РФ – ФЭИ
|
/
В.М.Пиксайкин, [и др.] // Физика элементарных
частиц и атомного ядра. – 2024. – Т. 55, №
5. –
|
С.
1499-1540. – Библиогр.: 57.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-55-5/05_Piksaikin_r.pdf
|
С 342 - Прохождение
частиц и гамма-квантов через вещество
|
43.
Kurakin, S. Calcium
Ions Do Not Influence the A(25–35)
Triggered Morphological Changes of Lipid Membranes / S.Kurakin,
O.Ivankov, E.Dushanov, T.Murugova, E.Ermakova, A.Kuklin,
N.Kucerka, [et al.] // Biophysical Chemistry [Electronic
resource]. – 2024. – Vol. 313. – P. 107292. – Bibliogr.:
85.
|
https://doi.org/10.1016/j.bpc.2024.107292
|
44.
Михеев, Н.Н. Зависимость зарядового
состояния пучка легких ионов в веществе
от скорости частиц / Н.Н.Михеев,
И.Ж.Безбах // Поверхность. – 2024. – № 3.
– С. 70-74. – Библиогр.: 15.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030111
|
45.
Новиков, Н.В. Особенности отражения
электронов слоем углеродных нанотрубок
|
/
Н.В.Новиков, [и др.] // Поверхность. –
2024. – № 3. – С. 28-32. – Библиогр.: 12.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030043
|
46.
Новиков, Н.В. Распределение
электронов около трека быстрого иона
в кремнии / Н.В.Новиков, [и др.] //
Поверхность. – 2024. – № 3. – С. 19-27. –
Библиогр.: 27.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030037
|
47.
Потылицын, А.П. Черенковское
излучение релятивистских электронов
в наклонном прозрачном радиаторе /
А.П.Потылицын // Оптика и спектроскопия.
– 2024. – Т. 132, № 2. –
|
С.
130-136. – Библиогр.: 17.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57770
|
С 343 -
Ядерные реакции
|
48.
Choudhary, M. Comprehensive
Analysis of Uncertainty Quantification for the 58Ni(n,
p)58Co
Reaction Cross Section / M.Choudhary, Yu.N.Kopatch, [a.o.] //
Chinese Physics C [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 48,
No. 9. – P. 094104.
|
https://doi.org/10.1088/1674-1137/ad5662
|
49.
Madyan, R.F. Microscopic
and Semi-Microscopic Analysis of the Deuterons Elastically
Scattered by Light Nuclei : [Abstract] / R.F.Madyan, [et al.] //
Физика элементарных
частиц и
атомного ядра.
Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – C. 977.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/05_Madyan_ann.pdf
|
50.
Родкин, Д.М. Вычисление сечений
резонансного рассеяния нейтронов на
ядре 9Be с использованием данных
Ab Initio расчетов асимптотических
нормировочных коэффициентов и распадных
ширин / Д.М.Родкин, Ю.М.Чувильский //
Журнал экспериментальной и теоретической
физики. Письма. – 2024. – Т. 119, № 9/10. –
С. 723-728. – Библиогр.: 28.
|
http://jetpletters.ru/ps/2464/article_36192.pdf
|
С 343 е - Ядерные
реакции с тяжелыми ионами
|
51.
Buyukcizmeci, N. Dynamical
and Statistical Simulations for the Production of Nuclei and
Hypernuclei in High Energy Ion Collisions : [Abstract] /
N.Buyukcizmeci, [et al.] // Физика
элементарных частиц
и атомного
ядра. Письма. – 2024.
– Т. 21, № 5. – C. 976.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/04_Buyukcizmeci_ann.pdf
|
52.
Барак, Р. Изучение влияния различных
факторов на качество реконструкции
и K 0 S
в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло
моделирования / Р.Барак, С.П.Мерц //
Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – С.
998-1006. – Библиогр.: 8.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/09_Barak_r.pdf
|
С 344.1 - Методы и
аппаратура для регистрации элементарных
частиц и фотонов
|
53.
Aad, G. Accuracy Versus Precision in Boosted Top Tagging
with the ATLAS Detector / G.Aad, F.Ahmadov, I.N.Aleksandrov,
V.A.Bednyakov, I.R.Boyko, G.Chelkov, A.Cheplakov, M.V.Chizhov,
D.V.Dedovich, M.Demichev, A.R.Didenko, M.I.Gostkin, S.N.Karpov,
Z.M.Karpova, U.Kruchonak, V.Kukhtin, E.Ladygin, V.Lyubushkin,
T.Lyubushkina, S.Malyukov, M.Mineev, E.Plotnikova, I.N.Potrap,
N.A.Rusakovich, M.Shiyakova, A.Soloshenko, T.Turtuvshin,
A.Vasyukov, I.Yeletskikh, A.Zhemchugov, N.I.Zimine, Y.Kulchitsky,
[ATLAS Collab.], A.Tropina // Journal of Instrumentation
[Electronic resource]. – 2024. – Vol. 19, No. 8. – P.
P08018. – Bibliogr.: 117.
|
https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/08/P08018
|
54.
Abed Abud, A. The
DUNE Far Detector Vertical Drift Technology. Technical Design
Report
|
/
A.Abed Abud, N.Anfimov, A.Antoshkin, N.Balashov, A.Chukanov,
D.Fedoseev, I.Kakorin, A.Kalitkina, L.Kolupaeva, D.Korablev,
V.Kozhukalov, A.Olshevskiy, A.Rybnikov, O.Samoylov, A.Selyunin,
A.Sheshukov, S.Sokolov, A.Sotnikov, A.Stepanova, S.Vasina, [a.o.]
// Journal of Instrumentation [Electronic resource]. – 2024. –
Vol. 19, No. 8. – P. T08004.
|
https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/08/T08004
|
55.
Babkin, V.A. Bayesian
Approach to Particles Identification in the MPD Experiment /
V.A.Babkin, V.M.Baryshnikov, M.G.Buryakov, S.G.Buzin,
A.V.Dmitriev, V.I.Dronik, P.O.Dulov, A.A.Fedyunin, V.M.Golovatyuk,
E.Yu.Kidanova, S.P.Lobastov, A.D.Pyatigor, M.M.Rumyantsev,
K.A.Vokhmyanina
|
//
Journal of Instrumentation [Electronic resource]. – 2024. –
Vol. 19, No. 8. – P. P08007.
|
https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/08/P08007
|
56.
Рожков, В.А. 3D визуализация
гамма-источников в ОФЭКТ с помощью
детекторов Timepix и кодирующих апертур
/ В.А.Рожков, А.С.Жемчугов, А.Лейва,
П.И.Смолянский // Ядерная физика и
инжиниринг. – 2022. – Т. 13, № 3. – С.
299-303. – Библиогр.: 11.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030423
|
57.
Самедов, В.В. Зачем нужна формула
для энергетического разрешения
сцинтилляционного спектрометра с
несколькими фотодетекторами? /
В.В.Самедов // Ядерная физика и инжиниринг.
– 2022. – Т. 13, № 3. – С. 246-264. – Библиогр.:
25.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922010341
|
58.
Самедов, В.В. Собственное
энергетическое разрешение
сцинтилляционного детектора
|
/
В.В.Самедов // Ядерная физика и инжиниринг.
– 2022. – Т. 13, № 4. – С. 335-343. – Библиогр.:
15.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922010353
|
59.
Тишевский, А.В. Прототип
сцинтилляционного детектора BEAM–BEAM
COUNTER для NICA SPD / А.В.Тишевский, И.С.Волков,
Ю.В.Гурчин, А.Ю.Исупов, В.П.Ладыгин,
С.Г.Резников, А.А.Терехин, А.Н.Хренов,
[и др.] // Ядерная физика и инжиниринг.
– 2022. – Т. 13, № 3. –
|
С.
295-298. – Библиогр.: 7.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030538
|
С 344.3 - Ядерная
электроника
|
60.
Ghoniem, Y. Monitoring
and Control for MPD Time Projection Chamber LV and HV Subsystems
for Nuclotron-Based Ion Collider Facility NICA : [Abstract] /
Y.Ghoniem, V.Chepurnov // Физика
элементарных частиц
и атомного
ядра. Письма. – 2024.
– Т. 21, № 5. – C. 1007.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/10_Ghoniem_ann.pdf
|
61.
Санжаров, Р.А. Регулируемый источник
постоянного тока на базе компьютерного
блока питания / Р.А.Санжаров, [и др.] //
Ядерная физика и инжиниринг. – 2022. –
Т. 13, № 4. – С. 358-366. – Библиогр.: 4.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030435
|
С 344.4б - Методы
приготовления тонких пленок
|
62.
Балашев, В.В. Исследование
кристаллической структуры, фазового
состава и магнитных свойств
текстурированных пленок магнетита,
выращенных методом реактивного
осаждения
|
/
В.В.Балашев, [и др.] // Физика твердого
тела. – 2024. – Т. 66, № 3. – С. 370-376. –
Библиогр.: 28.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57477
|
63.
Гременок, В.Ф. Исследование
структурных и оптических свойств
тонких пленок CdS в зависимости от
времени химического осаждения /
В.Ф.Гременок, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2024. – Т. 132, № 2. – С.
161-168. – Библиогр.: 34.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57775
|
64.
Кудряшов, М.А. Влияние температуры
подложки на свойства пленок GaS,
полученных плазмохимическим осаждением
из газовой фазы / М.А.Кудряшов, [и др.]
// Журнал технической физики. – 2024. –
Т. 94, № 4. – С. 646-651. – Библиогр.: 28.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57536
|
65.
Кузнецов, Ю.А. Электронно-стимулированная
десорбция атомов европия с поверхности
монослоя германия, напыленного на
вольфрам / Ю.А.Кузнецов, [и др.] // Физика
твердого тела. – 2024. – Т. 66, № 3. – С.
408-412. – Библиогр.: 18.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57482
|
66.
Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Формирование
субмикронной конусообразной морфологии
поверхности нанометровых пленок
сплава Al–Fe при различных условиях
ионно-ассистированного осаждения на
стекло / И.И.Ташлыкова-Бушкевич //
Поверхность. – 2024. – № 3. – С. 88-104. –
Библиогр.: 63.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030144
|
67.
Хайдуков, Ю.Н. Гамма-спектроскопия
нанометровых слоев гадолиния в режиме
резонансно-усиленных стоячих нейтронных
волн / Ю.Н.Хайдуков, В.Д.Жакетов,
Ю.В.Никитенко, В.Л.Аксенов, [и др.] //
Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – С.
1016-1021. – Библиогр.: 21.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/12_Haidukov_r.pdf
|
С 345 - Ускорители
заряженных частиц
|
68.
Горчаков, А.А. Разработка ускоряющих
структур IH–типа / А.А.Горчаков, [и др.]
// Ядерная физика и инжиниринг. – 2022.
– Т. 13, № 3. – С. 304-308. – Библиогр.: 10.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922010158
|
69.
Зиятдинова, А.В. Разработка системы
анализа и транспортировки пучка
сильноточного инжектора многозарядных
ионов на базе сверхпроводящего ЭЦР
источника ионов
|
/А.В.Зиятдинова,
С.Л.Богомолов, А.А.Ефремов, [и др.] //
Ядерная физика и инжиниринг. – 2022. –
Т. 13, № 4. – С. 375-380. – Библиогр.: 7.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030599
|
70.
Хабибуллина, Е.Р. Разработка
магнитооптической схемы канала
транспортировки (HEBT) тяжелоионного
линейного ускорителя / Е.Р.Хабибуллина,
[и др.] // Ядерная физика и инжиниринг.
– 2022. – Т. 13, № 4. – С. 367-374. – Библиогр.:
5.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030204
|
С 345 а - Общие
сведения о проектируемых и действующих
ускорителях
|
71.
Сеничев, Ю.В. Спиновая хроматичность
пучка: удлинение орбиты и бетатронная
хроматичность / Ю.В.Сеничев, [и др.] //
Ядерная физика и инжиниринг. – 2022. –
Т. 13, № 3. –
|
С.
309-312. – Библиогр.: 2.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922010389
|
С 345 о - Электронная
и ионная оптика. Формирование и анализ
пучков
|
72.
Жабицкий, В.М. Мониторинг амплитудных
спектров бетатронных колебаний в
бустерном синхротроне ОИЯИ / В.М.Жабицкий
// Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – С.
1008-1015. – Библиогр.: 6.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/11_Zhabitsky_r.pdf
|
С 346 -
Элементарные частицы
|
73.
Voskresensky, D.N. Charged
Pion Vortices in Rotating Systems : [Abstract] / D.N.Voskresensky
|
//
Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – C. 997.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/08_Voskresensky_ann.pdf
|
С 346.2 - Нуклоны и
антинуклоны
|
74.
Aad, G. Combination of Searches for Higgs Boson Pair
Production in pp Collisions at s=13
TeV with the ATLAS Detector / G.Aad, I.N.Aleksandrov, F.Ahmadov,
V.A.Bednyakov, I.R.Boyko, G.Chelkov, A.Cheplakov, M.V.Chizhov,
D.V.Dedovich, M.Demichev, A.R.Didenko, M.I.Gostkin, S.N.Karpov,
Z.M.Karpova, U.Kruchonak, V.Kukhtin, E.Ladygin, V.Lyubushkin,
T.Lyubushkina, S.Malyukov, M.Mineev, E.Plotnikova, I.N.Potrap,
N.A.Rusakovich, M.Shiyakova, A.Soloshenko, A.Tropina,
T.Turtuvshin, A.Vasyukov, I.Yeletskikh, A.Zhemchugov, N.I.Zimine,
Y.Kulchitsky, [ATLAS Collab.] // Physical Review Letters
[Electronic resource]. – 2024. – Vol. 133, No. 10. – P.
101801. – Bibliogr.: 48.
|
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.101801
|
75.
Aad, G. Studies of the Energy Dependence of Diboson
Polarization Fractions and the Radiation-Amplitude-Zero Effect in
WZ Production with the ATLAS Detector / G.Aad, F.Ahmadov,
I.N.Aleksandrov, V.A.Bednyakov, I.R.Boyko, G.Chelkov, A.Cheplakov,
M.V.Chizhov, D.V.Dedovich, M.Demichev, M.I.Gostkin, S.N.Karpov,
Z.M.Karpova, U.Kruchonak, V.Kukhtin, E.Ladygin, V.Lyubushkin,
T.Lyubushkina, S.Malyukov, M.Mineev, E.Plotnikova, I.N.Potrap,
N.A.Rusakovich, M.Shiyakova, A.Soloshenko, T.Turtuvshin,
A.Vasyukov, I.Yeletskikh, A.Zhemchugov, N.I.Zimine, Y.Kulchitsky,
[ATLAS Collab.] // Physical Review Letters [Electronic resource].
– 2024. – Vol. 133,
|
No.
10. – P. 101802. – Bibliogr.: 74.
|
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.101802
|
С 346.3 -
Мю-мезоны
|
76.
Alexeev, G.D. High-Statistics
Measurement of Collins and Sivers Asymmetries for Transversely
Polarized Deuterons / G.D.Alexeev, V.Anosov, I.Denisenko,
V.Frolov, O.P.Gavrichtchouk, A.Gridin, A.Guskov, A.Ivanov,
A.Yu.Korzenev, O.M.Kouznetsov, A.Maltsev, E.Mitrofanov,
A.Nagaytsev, A.G.Olshevsky, D.V.Peshekhonov, A.Rymbekova,
I.A.Savin, A.Selyunin, E.Zemlyanichkina, [COMPASS Collab.] //
Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2024. – Vol.
133, No. 10. –
|
P.
101903. – Bibliogr.: 56.
|
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.101903
|
77.
Сабиров, Б.М. Мюоны и ядра, или
Приключения мюона в ядре / Б.М.Сабиров
// Физика элементарных частиц и атомного
ядра. – 2024. – Т. 55, № 5. – С. 1427-1467. –
Библиогр.: 79.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-55-5/03_Sabirov.pdf
|
С 346.6 - Резонансы
и новые частицы
|
78.
Егорычев, А.В. Изучение новых
распадов B+ c мезонов с
чармонием и легкими адронами в
эксперименте LHCb / А.В.Егорычев,
Д.Ю.Перейма // Ядерная физика и инжиниринг.
– 2022. –
|
Т.
13, № 4. – С. 399-402. – Библиогр.: 17.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030125
|
79.
Семушин, А.Е. Методика получения
пределов на константы связи эффективной
теории из процесса электрослабого
рождения Z-бозона с фотоном для данных
второго сеанса работы эксперимента
ATLAS / А.Е.Семушин, Е.Ю.Солдатов // Ядерная
физика и инжиниринг. – 2022. –
|
Т.
13, № 3. – С. 265-271. – Библиогр.: 13.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922010377
|
С 348 - Ядерные
реакторы. Реакторостроение
|
80.
Корбут, Т.Н. Развитие культуры
безопасности в Республике Беларусь
в 2020 - 2021 гг.
|
/
Т.Н.Корбут, [и др.] // Ядерная физика и
инжиниринг. – 2022. – Т. 13, № 3. – С.
213-217. – Библиогр.: 12.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030241
|
С 349 - Дозиметрия
и физика защиты
|
81.
Баранов, Л.И. Цифровой двойник как
инструмент партисипативной медицины
для работников объекта использования
атомной энергии / Л.И.Баранов, [и др.]
// Медицинская радиология и радиационная
безопасность. – 2024. – Т. 69, № 4. – С.
62-70. – Библиогр.: 40.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-62-70
|
82.
Киселев, С.М. Радиационно-гигиеническое
обследование детских образовательных
учреждений г. Снежинска / С.М.Киселев,
[и др.] // Медицинская радиология и
радиационная безопасность. – 2024. –
Т. 69, № 4. – С. 25-33. – Библиогр.: 13.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-25-33
|
С 349 д - Биологическое
действие излучений
|
83.
Котеров, А.Н. Природа радиогенных
повреждений в хрусталике: пороговые,
тканевые реакции (детерминированные
эффекты), но не стохастические,
беспороговые эффекты / А.Н.Котеров,
|
[и
др.] // Медицинская радиология и
радиационная безопасность. – 2024. –
Т. 69, № 4. – С. 34-47. – Библиогр.: 71.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-34-47
|
84.
Молодцова, Д.В. Повышенная
радиорезистентность клеток
немелкоклеточного рака легкого
человека после воздействия цисплатина
/ Д.В.Молодцова, [и др.] // Медицинская
радиология и радиационная безопасность.
– 2024. – Т. 69, № 4. – С. 20-24. – Библиогр.:
23.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-20-24
|
85.
Петросова, Д.Т. Усиление наночастицами
золота цитотоксического действия
облучения протонами в опытах in Vivo /
Д.Т.Петросова, [и др.] // Медицинская
радиология и радиационная безопасность.
– 2024. – Т. 69, № 4. – С. 13-19. – Библиогр.:
28.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-13-19
|
86.
Плотников, Е.В. Изучение
радиосенсибилизирующих свойств
аскорбата лития при нейтронном
облучении на моделях опухолевого
роста / Е.В.Плотников, [и др.] // Медицинская
радиология и радиационная безопасность.
– 2024. – Т. 69, № 4. – С. 5-12. – Библиогр.:
18.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-5-12
|
87.
Пронских, Е.В. Исследование
модифицирующего влияния
1--D-арабинофуранозилцитозина
на иммунный статус крыс в отдаленный
период при действии протонов /
Е.В.Пронских, И.А.Колесникова,
Ю.С.Северюхин, Д.М.Утина, К.Н.Голикова,
Т.С.Храмко, М.Лалковичова, А.Г.Молоканов
// Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. –
|
С.
1026-1032. – Библиогр.: 18.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/16_Pronskikh.pdf
|
88.
Рассказова, Е.А. Результаты лечения
больных раком молочной железы I‒II
стадии после подкожных/кожесохранных
мастэктомий с реконструкцией с/без
лучевой терапии
|
/
Е.А.Рассказова, А.Д.Зикиряходжаев //
Медицинская радиология и радиационная
безопасность. – 2024. – Т. 69, № 4. – С.
81-87. – Библиогр.: 20.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-81-87
|
89.
Торубаров, Ф.С. Изучение состояния
вегетативной нервной системы и
гемодинамики у ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС / Ф.С.Торубаров,
[и др.] // Медицинская радиология и
радиационная безопасность. – 2024. –
Т. 69, № 4. – С. 48-54. – Библиогр.: 29.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-48-54
|
90.
Торубаров, Ф.С. Феноменология и
количество неврологических проявлений
у ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС с низкими дозами
ионизирующего излучения и сроками
наблюдения / Ф.С.Торубаров, [и др.] //
Медицинская радиология и радиационная
безопасность. – 2024. – Т. 69, № 4. – С.
55-61. – Библиогр.: 27.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-55-61
|
С 349.1 - Действие
излучения на материалы
|
91.
Samadov, S.F. Investigating
the Impact of Gamma Irradiation and Temperature on Vacancy
Formation and Recombination in ZrB
2 Ceramics Using Positron
Annihilation Spectroscopy
|
/
S.F.Samadov, N.V.M.Trung, A.A.Donkov, A.A.Sidorin, O.S.Orlov,
N.V.Tiep, E.P.Popov, M.N.Mirzayev, [et al.] // Journal of Nuclear
Materials [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 599. –
|
P.
155242. – Bibliogr.: 51.
|
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155242
|
92.
Андрианов, В.А. Влияние облучения
на размер зерна и текстуру в пленках
Мо и Та
|
/
В.А.Андрианов, К.А.Бедельбекова //
Поверхность. – 2024. – № 3. – С. 51-56. –
Библиогр.: 12.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030087
|
93.
Андрианова, Н.Н. Влияние деформационного
наноструктурирования на ионно-лучевую
эрозию меди / Н.Н.Андрианова, [и др.] //
Поверхность. – 2024. – № 3. – С. 57-64. –
Библиогр.: 41.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030092
|
94.
Бадамшин, А.М. Формирование карбида
титана в технически чистом титане под
действием мощного ионного пучка /
А.М.Бадамшин, [и др.] // Журнал технической
физики. Письма. – 2024. – Т.50, № 7/8. – С.
3-6(№8). – Библиогр.: 14.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57511
|
95.
Костерев, В.В. Разработка и создание
аппаратуры для одновременной гипертермии
и лучевой терапии злокачественных
новообразований / В.В.Костерев,
В.Н.Мазохин // Ядерная физика и инжиниринг.
– 2022. – Т. 13, № 4. – С. 403-416. – Библиогр.:
23.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030253
|
96.
Николаев, И.В. Особенности
ионно-кластерной обработки поверхности
монокристалла KGd(WO 4 ) 2 :Nd
/ И.В.Николаев, Н.Г.Коробейщиков //
Поверхность. – 2024. – № 3. – С. 65-69. –
Библиогр.: 33.
|
https://doi.org/10.31857/S1028096024030101
|
С 350 - Приложения
методов ядерной физики в смежных
областях
|
97.
Зельчан, Р.В. ОФЭКТ/КТ с новым
радиофармацевтическим препаратом "
99m Tс, октреотид"
|
в
диагностике и оценке эффективности
лечения нейроэндокринной опухоли
легкого (клинический случай) /
Р.В.Зельчан, [и др.] // Медицинская
радиология и радиационная безопасность.
– 2024. –
|
Т.
69, № 4. – С. 88-93. – Библиогр.: 13.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-88-93
|
98.
Томашевский, И.О. Значение ОФЭКТ/КТ
в диагностике бессимптомной формы
ишемической болезни сердца у конкретного
пациента / И.О.Томашевский, О.С.Корникова
// Медицинская радиология и радиационная
безопасность. – 2024. – Т. 69, № 4. – С.
94-96. – Библиогр.: 2.
|
https://doi.org/10.33266/1024-6177-2024-69-4-94-96
|
С 353 - Физика плазмы
|
99.
Гаджиев, М.Х. Разработка горячего
канала для плазмотрона постоянного
тока / М.Х.Гаджиев, [и др.] // Журнал
технической физики. Письма. – 2024. –
Т.50, № 7/8. – С. 15-19(№8). –
|
Библиогр.:
7.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57514
|
100.
Емлин, Р.В. Измерение масс-зарядового
состава основных компонент плазмы
наносекундного поверхностного пробоя
диэлектриков / Р.В.Емлин, [и др.] // Журнал
технической физики. – 2024. – Т. 94, № 4.
– С. 590-596. – Библиогр.: 13.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57529
|
101.
Пинчук, М.Э. Формирование аргоновой
плазменной струи при питании пакетами
биполярных высоковольтных импульсов
напряжения / М.Э.Пинчук, О.М.Степанова
// Журнал технической физики. Письма.
– 2024. – Т.50, № 7/8. – С. 28-31(№8). – Библиогр.:
23.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57517
|
102.
Савкин, К.П. Масс-зарядный состав
продуктов эрозии фторопластового
изолятора в плазме вакуумного дугового
разряда / К.П.Савкин, [и др.] // Журнал
технической физики. Письма. – 2024. –
Т.50, № 7/8. – С. 24-27(№8). – Библиогр.: 8.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57516
|
103.
Усачёнок, М.С. Применение газоразрядной
плазмы при пониженном давлении в
качестве излучающего тела несимметричной
вибраторной антенны / М.С.Усачёнок, [и
др.] // Журнал технической физики. –
2024. – Т. 94, № 4. – С. 597-604. – Библиогр.:
28.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57530
|
104.
Шмелев, А.Н. Оценка условий и
возможности для нейтронного катализа
термоядерных реакций в трехкомпонентной
(D–T–3He)-плазме / А.Н.Шмелев, [и
др.] // Ядерная физика и инжиниринг. –
2022. – Т. 13, № 4. – С. 323-330. – Библиогр.:
12.
|
https://doi.org/10.56304/S2079562922030472
|
С 36 - Физика твердого
тела
|
105.
Belozerova, N.M. Pressure-Induced
Phase Transition in Nanostructured Cation-Deficient
|
Zn
0.34 Fe
2.53 ☐
0.13 O
4 Ferrite / N.M.Belozerova,
O.N.Lis, A.V.Rutkauskas, E.V.Lukin, D.P.Kozlenko, Z.Jirak,
B.N.Savenko, N.T.Nguyen, A.I.Zhaludkevich, S.E.Kichanov // Physica
B [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 690. – P. 416210. –
Bibliogr.: 29.
|
https://doi.org/10.1016/j.physb.2024.416210
|
106.
Вахрушев, С.Б. Аномальное тепловое
расширение в твердых растворах PMN-PSN
|
/
С.Б.Вахрушев, [и др.] // Журнал технической
физики. Письма. – 2024. – Т.50, № 7/8. –
|
С.
7-11(№8). – Библиогр.: 13.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57512
|
107.
Глазов, А.Л. Акустопластический
эффект и активационный механизм
генерации дефектов в условиях
квазистатического деформирования
металлов / А.Л.Глазов, К.Л.Муратиков //
Физика твердого тела. – 2024. – Т. 66, №
3. – С. 359-362. – Библиогр.: 25.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57475
|
108.
Орлов, Ю.С. Увеличение термоэлектрической
добротности твердых растворов на
основе SrTiO 3 с помощью механоактивации
/ Ю.С.Орлов, [и др.] // Физика твердого
тела. – 2024. –
|
Т.
66, № 3. – С. 363-369. – Библиогр.: 39.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57476
|
109.
Хон, Ю.А. Неадиабатическая динамика
атомов и кинетика фазовых превращений
в твердых телах / Ю.А.Хон // Физика
твердого тела. – 2024. – Т. 66, № 3. – С.
342-351. – Библиогр.: 34.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57473
|
С 37 - Оптика
|
110.
Игуменов, А.Ю. Оптическая стабилизация
распределенного волоконного усилителя
на вынужденном комбинационном рассеянии
/ А.Ю.Игуменов, [и др.] // Журнал технической
физики. – 2024. – Т. 94, № 4. – С. 652-657. –
Библиогр.: 36.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57537
|
111.
Макарова, Н.А. Изучение распространения
света в режиме мод шепчущей галереи
в цилиндрическом микрорезонаторе с
частично удаленной кварцевой оболочкой
методом травления плавиковой кислотой
/ Н.А.Макарова, [и др.] // Оптика и
спектроскопия. – 2024. – Т. 132, № 2. –
|
С.
177-182. – Библиогр.: 22.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57777
|
112.
Мягких, М.К. Разработка методики
количественного сравнения оптической
мощности самосветящихся кристаллов
/ М.К.Мягких, [и др.] // Журнал технической
физики. Письма. – 2024. – Т.50, № 7/8. – С.
12-16(№7). – Библиогр.: 8.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57462
|
С 393 и8 - Джозефсоновские
сети
|
113.
Шукринов, Ю.М. Результаты
сотрудничества ОИЯИ–UNISA в области
теоретических исследований
джозефсоновских наноструктур /
Ю.М.Шукринов, А.Е.Бота // Физика
элементарных частиц и атомного ядра.
– 2024. – Т. 55, № 5. – С. 1541-1588. – Библиогр.:
81.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan/v-55-5/06_Shukhrinov_rus.pdf
|
С 44 -
Аналитическая химия
|
114.
Andreev, E. Enhancing
Virus Inhibition in Track-Etched Membranes Through Surface
Modification with Silver Nanoparticles and Curcumin / E.Andreev,
L.Molokanova, U.Pinaeva, A.Rossouw, A.Nechaev, P.Apel, [et al.] //
Surfaces and Interfaces [Electronic resource]. – 2024. – Vol.
53. – P. 105064. – Bibliogr.: 67.
|
https://doi.org/10.1016/j.surfin.2024.105064
|
С 63 - Астрофизика
|
115.
Воротынцева, Ю.С. Торсионно-вращательные
переходы в метаноле как зонды
фундаментальных физических постоянных
- масс электрона и протона / Ю.С.Воротынцева,
С.А.Левшаков // Журнал экспериментальной
и теоретической физики. Письма. –
2024. – Т. 119,
|
№ 9/10.
– С. 635-637. – Библиогр.: 23.
|
http://jetpletters.ru/ps/2461/article_36152.pdf
|
Ц 732.1 -
Квантовомеханические приборы.
Молекулярные генераторы и
усилители,парамагнитные генераторы
и усилители. Лазеры, мазеры и др.Квантовые
оптико-электронные приборы. Квантоскопы
|
116.
Врубель, И.И. Нагрев квантового
каскадного лазера при импульсной
накачке: теория и эксперимент /
И.И.Врубель, [и др.] // Журнал технической
физики. Письма. – 2024. – Т.50, № 7/8. – С.
3-7(№7). – Библиогр.: 15.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57460
|
28.0 - Биология
|
117.
Брусина, Е.Б. Микробиом больничной
среды / Е.Б.Брусина // Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии. –
2024. – Т. 101, № 3. – С. 393-398. – Библиогр.:
41.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-520
|
118.
Вязовая, А.А. Молекулярная
характеристика фторхинолон-устойчивых
штаммов Mycobacterium Tuberculosis от впервые
выявленных больных туберкулезом на
северо-западе России / А.А.Вязовая, [и
др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. –
С. 342-350. – Библиогр.: 30.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-510
|
119.
Зарубин, М.П. Дизайн новых материалов
на основе белков экстремофильных
организмов
|
/
М.П.Зарубин, Е.В.Андреев, Е.В.Кравченко,
У.В.Пинаева, А.Н.Нечаев, П.Ю.Апель //
Новости ОИЯИ = JINR News.
– 2024. – № 3. – С. 17-19.
|
http://inis.jinr.ru/sl/NTBLIB/News
3-2024-P17.pdf
|
120.
Золотарев, В.М. Визуализация
симметрии региональных зон дентина
зуба моляра человека в поляризованном
свете / В.М.Золотарев // Оптика и
спектроскопия. – 2024. – Т. 132, № 2. –
|
С.
198-210. – Библиогр.: 53.
|
https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/57780
|
121.
Клюева, C.Н. Влияние Yersinia Pestis с
различным плазмидным составом на
мембрану эритроцитов в крови морских
свинок / C.Н.Клюева, [и др.] // Журнал
микробиологии, эпидемиологии и
иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. – С.
372-382. – Библиогр.: 31.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-471
|
122.
Кулешов, К.В. Геномное разнообразие
и анализ детерминант резистентности
Salmonella Enterica подвид Enterica серовар Kentucky,
изолированных в России / К.В.Кулешов,
[и др.]
|
//
Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. –
С. 303-314. – Библиогр.: 42.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-488
|
123.
Курашова, С.С. Влияние углеводных
адъювантов в составе экспериментального
хантавирусного вакцинного препарата
на динамику нейтрализующих антител
в сыворотках крови морских свинок /
С.С.Курашова, [и др.] // Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии. –
2024. – Т. 101, № 3. – С. 383-392. – Библиогр.:
40.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-523
|
124.
Лобзин, Ю.В. Кампилобактериоз:
генотипическая характеристика
возбудителя и иммунологический статус
пациентов / Ю.В.Лобзин, [и др.] // Журнал
микробиологии, эпидемиологии и
иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. – С.
315-326. – Библиогр.: 31.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-531
|
125.
Массино, Ю.С. Технология получения
моноклональных антител. 50 лет развития
/ Ю.С.Массино, [и др.] // Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии. –
2024. –
|
Т.
101, № 3. – С. 412-427. – Библиогр.: 67.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-486
|
126.
Онищенко, Г.Г. Анализ аэробиологических
исследований с ортопоксвирусами,
проводимых Министерством обороны США
/ Г.Г.Онищенко, [и др.] // Журнал
микробиологии, эпидемиологии и
иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. – С.
399-411. – Библиогр.: 37.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-522
|
127.
Печковский, Г.А. Разработка методики
молекулярного типирования штаммов
Bacillus Anthracis с использованием новых
VNTR- и INDEL-маркеров / Г.А.Печковский, [и
др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. –
С. 362-371. – Библиогр.: 20.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-487
|
128.
Селиванова, С.Г. Обнаружение и
типовая идентификация неполиомиелитных
энтеровирусов у детей на фоне острых
кишечных инфекций различной этиологии:
2018–2023 гг. / С.Г.Селиванова, [и др.] //
Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. –
|
С.
351-361. – Библиогр.: 30.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-513
|
129.
Соминина, А.А. Изменения этиологической
структуры тяжёлых острых респираторных
вирусных инфекций у детей и взрослых
под влиянием пандемии СOVID-19 / А.А.Соминина,
[и др.] // Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии. –
2024. – Т. 101, № 3. – С. 327-341. – Библиогр.:
20.
|
https://doi.org/10.36233/0372-9311-532
|
28.08 -
Экология
|
130.
Kravtsova, A. Impact
of Industrial Effluents on Accumulation, Translocation of Zinc and
Antioxidant Activity in Radish (Raphanus sativus L.) - A
Laboratory Study : [Abstract] / A.Kravtsova, I.Zinicovscaia,
A.Peshkova, N.Yushin, [et al.] // Физика
элементарных частиц
и атомного
ядра. Письма. – 2024.
– Т. 21, № 5. – C. 1033-1034.
|
http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2024_5/17_Kravtsova_ann.pdf
|
|
СПИСОК
ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ
|
1.
Advances in Water Resources [Electronic resource]. – 2024. –
Vol. 192. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
2.
Biophysical Chemistry [Electronic resource]. – 2024. – Vol.
313. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
3.
Chinese Physics C [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 48,
No. 8. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
4.
Chinese Physics C [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 48,
No. 9. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
5.
Journal of Instrumentation [Electronic resource]. – 2024. –
Vol. 19, No. 8. – Electronic journal. – Title from the title
screen.
|
6.
Journal of Nuclear Materials [Electronic resource]. – 2024. –
Vol. 599. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
7.
Physica B [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 690. –
Electronic journal. – Title from the title screen.
|
8.
Physical Review C [Electronic resource]. – 2024. – Vol. 110,
No. 3. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
9.
Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2024. – Vol.
133, No. 10. – Electronic journal. – Title from the title
screen.
|
10.
Physical Review Letters [Electronic resource]. – 2024. – Vol.
133, No. 11. – Electronic journal. – Title from the title
screen.
|
11.
Solid State Sciences [Electronic resource]. – 2024. – Vol.
156. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
12.
Surfaces and Interfaces [Electronic resource]. – 2024. – Vol.
53. – Electronic journal. – Title from the title screen.
|
13.
Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии. – 2024. – Т. 101, № 3. –
С. 297 428.
|
14.
Журнал технической физики. Письма. –
2024. – Т.50, № 7/8.
|
15.
Журнал технической физики. – 2024. – Т.
94, № 4. – С. 527-682.
|
16.
Журнал экспериментальной и теоретической
физики. Письма. – 2024. – Т. 119, № 9/10. –
С. 633-782.
|
17.
Медицинская радиология и радиационная
безопасность. – 2024. – Т. 69, № 4.
|
18.
Новости ОИЯИ = JINR News. – 2024. – № 3. – С.
1-66.
|
19.
Оптика и спектроскопия. – 2024. – Т. 132,
№ 2. – С. 111-210.
|
20.
Поверхность. – 2024. – № 3.
|
21.
Ученые записки физического факультета
МГУ [Электронный ресурс]. – 2024. – No. 3.
– Электронный журнал. – Загл. с экрана.
|
22.
Физика твердого тела. – 2024. – Т. 66, №
3. – С. 323-491.
|
23.
Физика элементарных частиц и атомного
ядра. Письма. – 2024. – Т. 21, № 5. – С.
941-1037.
|
24.
Физика элементарных частиц и атомного
ядра. – 2024. – Т. 55, № 5. – С. 1395-1590.
|
25.
Ядерная физика и инжиниринг. – 2022. –
Т. 13, № 3. – С. 209-312.
|
26.
Ядерная физика и инжиниринг. – 2022. –
Т. 13, № 4. – С. 313-416.
|