?
Вторая Международная Конференция «Физика конденсированных состояний»
Российская Академия Наук, 2021.
Научный редактор: Б. Б. Страумал
Российская Академия наук Министерство науки и высшего образования РФ Научный Совет РАН по физике конденсированных сред. Институт физики твердого тела РАН им. Ю.А. Осипьяна Научный центр РАН в Черноголовке Вторая Международная Конференция «Физика конденсированных состояний», посвященной 90-летию со дня рождения академика Ю. А. Осипьяна (1931-2008) Под редакцией д.ф-м.н. Б.Б.Страумала II International conference “Physics of condensed states” Черноголовка, 31 мая – 4 июня 2021 г. С Б О Р Н И К Т Е З И С О В Черноголовка 2021
Главы книги
Шевчун А. Ф., Бардин А. А., Котов А. И. и др., В кн.: Вторая Международная Конференция «Физика конденсированных состояний».: Российская Академия Наук, 2021. С. 47–47.
Весьма необычные результаты измерений динамической магнитной восприимчивости и поверхностного импеданса уникального органического сверхпроводника -(BEDTTTF)4Hg2.89Br8 (-HgBr), в котором сильные корреляции сосуществуют со слабым допированием, связанным с несоразмерностью решётки, указывают на глубокую физику процесса электронного транспорта требующую детального изучения. Монокристаллы -HgBr были выращены методом контролируемого тока ...
Добавлено: 18 октября 2021 г.
Шовкун А. Д., Шевчун А. Ф., Шовкун Д. В. и др., В кн.: Вторая Международная Конференция «Физика конденсированных состояний».: Российская Академия Наук, 2021. С. 324–324.
Достоверные фундаментальные исследования сверхпроводимости зачастую чувствительны к качеству исследуемых материалов. Использумый нами метод оптической зонной плавки (TSFZ-travelling-solvent floating zone) позволяет получить высококачественные монокристаллы без посторонних примесей, что бывает невозможно при использовании других технологий. В этой работе мы приводим описание процедуры роста монокристаллов нескольких семейств сверхпроводников – висмутовых высокотемпертурных сверхпроводников с допированием лантаном Bi2Sr2-xLaxCuO6+δ, и сверхпроводника ...
Добавлено: 18 октября 2021 г.
Шевчун А. Ф., Тихонов Е. С., Прокудина М. Г. и др., В кн.: Вторая Международная Конференция «Физика конденсированных состояний».: Российская Академия Наук, 2021. С. 245–246.
Добавлено: 18 октября 2021 г.
Добавлено: 13 августа 2026 г.
Сеидов С. С., Пугач Н. Г., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026
Добавлено: 13 августа 2026 г.
Marshakov A., Yung A, Ievlev E. и др., Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology 2026 Vol. 114 Article 046006
Добавлено: 13 августа 2026 г.
Ратников Ф. Д., Бочарников В. О., Journal of High Energy Physics 2026 Vol. 2026 P. 1–21
Добавлено: 12 августа 2026 г.
Будков Ю. А., Каликин Н. Н., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 Article 064506
Добавлено: 12 августа 2026 г.
Добавлено: 11 августа 2026 г.
Пономарев А. А., Александров Н. Л., Journal of Physics D: Applied Physics 2026 Vol. 59 Article 315205
Добавлено: 6 августа 2026 г.
G. G. Bondarenko, Kristya V. I., Savichkin D. O. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2026 Vol. 20 No. 2 P. 417–423
Добавлено: 1 августа 2026 г.
Касимов Р. Х., Аржанов А. И., Седых К. О. и др., Оптический журнал 2026 Т. 93 № 1 С. 80–86
Предмет исследования. Использование метода капельного нанесения для изготовления источника одиночных фотонов. Цель работы. Разработка технологического процесса изготовления источника одиночных фотонов на коллоидных квантовых точках для использования их в фотон- ных интегральных схемах. Метод. На первом этапе в программе ANSYS Lumerical рассчитыва- ются период и фактор заполнения фокусирующих элементов связи на длинах волн 545 и 600 ...
Добавлено: 31 июля 2026 г.
Nevzorov A., Golikov A., Gneushev D. и др., JETP Letters 2026 Vol. 147–151 No. 3 P. 147–151
Добавлено: 31 июля 2026 г.
Dual-mode infrared detection via photovoltaic and barrier pyroelectric effects in PbTe p–n junctions
Jarashneli A., Кобцев Д. М., Upcher A. и др., Journal of Applied Physics 2026 Vol. 140 No. 2 Article 024501
Добавлено: 31 июля 2026 г.
Nikolaev G. A., Orlov O. V., Андреева С. А. и др., Physical Review Applied 2026 Vol. 26 Article 014099
Добавлено: 31 июля 2026 г.
S. A. Andreeva, Orlov O. V., A. V. Shchepetilnikov и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 6 Article 065420
Добавлено: 31 июля 2026 г.
Metlov K., Andrei B. Bogatyrëv, Annalen der Physik 2026 Vol. 538 No. 6 Article e70234
Добавлено: 28 июля 2026 г.
Dmitry Vasilyev, Gorev V., Ихсанов Р. Ш. и др., Journal of Materials Science 2026 No. 61 P. 25452–25470
Добавлено: 23 июля 2026 г.
Borovitskaya I. V., Pimenov V. N., Korshunov S. N. и др., Physics of Atomic Nuclei 2026 Vol. 89 No. 1 P. S48–S55
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Korogod D., Shapeev A., Ivan S. Novikov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 2 Article 024104
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Sozykin K., Rybin N., Chertkov A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 No. 22 Article 224111
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Парфеньев В. М., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2026 Vol. 114 No. 1 Article 015104
Добавлено: 17 июля 2026 г.
Прокофьев В. В., Забродин А. В., Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 2020 Vol. 309 P. 225–239
Добавлено: 14 июля 2026 г.
Прокофьев В. В., Забродин А. В., Theoretical and Mathematical Physics 2021 Vol. 208 P. 1093–115
Добавлено: 14 июля 2026 г.
Ruderman M. S., N. S. Petrukhin, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2026 Vol. 549 No. 4 Article stag783
Добавлено: 12 июля 2026 г.