?
Applying of Magnetic Pseudoresonance for Studying the Anisotropy of Magnetoresistance in Thin Ferromagnetic Films
Applied Magnetic Resonance. 2021. Vol. 52. No. 7. P. 797–803.
V. V. Demidov
The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 18 P. 5386–5394
Добавлено: 16 мая 2026 г.
Дас А., Paul R., Sharma N. и др., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2026 Vol. 728 P. 138830
Добавлено: 16 мая 2026 г.
Колоколов И. В., Лебедев В. В., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2026 Vol. 113 Article 054117
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Гущина В. А., / Series chemrxiv-2023-vpzhz-v2 "ChemRxiv". 2023.
Наночастицы полностью неорганических перовскитов CsPbBr3 и Cs4PbBr6 интенсивно изучаются благодаря их уникальным свойствам и широкому спектру применений; однако природа их оптических свойств до сих пор полностью не изучена из-за сложности синтеза однофазных наночастиц. В данной статье мы описываем особенности синтеза однофазных частиц и результаты их химического и фазового анализа. Используя данные о концентрациях наночастиц, мы ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Гущина В. А., Mendeleev Communications 2025 Vol. 35 No. 2 P. 193–195
Наночастицы полностью неорганических перовскитов CsPbBr3 и Cs4PbBr6 интенсивно изучаются благодаря их уникальным оптическим свойствам, хотя синтез однофазных наночастиц представляет собой сложную задачу. В данной работе подробно описан метод синтеза однофазных наночастиц CsPbBr3 и Cs4PbBr6, а также их химический и фазовый анализ. В рамках современной концепции зонной структуры перовскитов выявлены и объяснены характерные оптические свойства, такие ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Гущина В. А., Physics of Complex Systems, Russia 2026 Vol. 7 No. 1 P. 3–15
Гетероструктуры на основе наностержней ZnO и наночастиц CsPbBr3 были ис-следованы с целью оценки их потенциала в качестве полупроводниковых SERS-субстратов. Было выявлено, что морфология ZnO определяет эффективность межфазного переноса энергии, уве-личивая фотолюминесценцию при длине возбуждения 390 нм и вызывая снижение ширины за-прещенной зоны в композитах. Анализ спектров комбинационного рассеяния выявил значитель-ное усиление интенсивности и появление низкочастотных ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Bisnovatyi-Kogan G., Кондратьев И. А., Моисеенко С. Г., International Journal of Modern Physics A 2025 Vol. 40 No. 7 Article 2550018
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Торопина О. Д., Бисноватый-Коган Г. С., Моисеенко С. Г., Astronomy Reports 2025 Vol. 69 No. Suppl. 1 P. 80–90
Представлены результаты МГД-моделирования сверхзвуковых астрофизических и лабораторных струй во внешнем полоидальном магнитном поле (Br,Bz) с учетом вращения вещества. Выброшенное вещество коллимируется магнитным полем, степень коллимации и структура потока зависят от соотношения между индукцией магнитного поля и угловой скоростью вещества. При сильном магнитном поле и умеренном вращении образуется бочкообразная структура вытянутой формы, оставляющая после себя стабильный ...
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Morozov E. V., Demin A. S., Borovitskaya I. V. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 3 P. 619–626
Добавлено: 4 мая 2026 г.
A. A. Ponomarev, N. L. Aleksandrov, Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 3 P. 367–378
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Tsareva O. O., Malova H. V., V. Yu. Popov и др., Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 2 P. 179–185
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
П.А.Беспалов, О.Н. Савина, Геомагнетизм и аэрономия 2025 Т. 65 № 5 С. 620–628
Рассмотрены несколько базовых моделей частотной динамики в квазипериодических ОНЧ-излучениях
с периодами повторения спектральных форм от 10 до 300 с. Во всех случаях речь
идет о проявлениях циклотронной неустойчивости электронных радиационных поясов, которые
хорошо описываются в рамках теории плазменного магнитосферного мазера, основанной на
усредненной самосогласованной системе квазилинейных уравнений для частиц и волн. Не очень
четкие спектральные элементы характерны для QP-всплесков, представляющих ...
Добавлено: 25 апреля 2026 г.
Bondarenko G.G., Fisher M. R., Kristya V. I., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 2026 Vol. 90 No. 4 P. 572–576
Добавлено: 25 апреля 2026 г.
Lu X., Tognazzi A., Klimov V. и др., Plasmonics 2026 Vol. 21 P. 1503–1512
Добавлено: 22 апреля 2026 г.
Григорьев П., Pavlov N., Nekrasov I. и др., Communications Materials, A Nature Portfolio journal (United Kingdom) ISSN 26624443 2025 Vol. 6 No. 1 Article 252
Добавлено: 24 января 2026 г.
A. I. Lomakin, E. M. Baeva, Titova N. A. и др., Applied Physics Letters 2025 Vol. 127 No. 17 Article 173501
Добавлено: 28 октября 2025 г.
Dotdaev A. S., Родионов Я. И., Кугель К. И. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 108 No. 16 Article 165125
Добавлено: 1 февраля 2024 г.
A. I. Lomakin, E. M. Baeva, Titova Nadezhda A. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2022 Vol. 15 No. 3.3 P. 64–69
Here we study the temperature dependences of the electron phase-breaking
time τϕ in ultra-thin superconducting niobium (Nb) films. In Nb films, passivated with a
layer of silicon (Si), the observed temperature dependence of the phase-breaking time is
τϕ ~ Т^(-2.5), is resembling the electron-phonon scattering. However, in the uncovered Nb
films, we observe the saturation of τϕ at low ...
Добавлено: 12 сентября 2023 г.
A. I. Lomakin, E. M. Baeva, Triznova A. D. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 107 No. 5 Article 054205
Добавлено: 9 августа 2023 г.
Ya. I. Rodionov, K. I. Kugel, Aronzon B. A., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 107 No. 15 Article 155120
Добавлено: 3 мая 2023 г.
Sluchanko N., Azarevich A., Демишев С. В. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2021 Vol. 103 No. 3 Article 035117
Добавлено: 25 октября 2022 г.
Кунцевич А. Ю., Нунупаров М. С., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2016 Vol. 93 No. 20
Добавлено: 17 июня 2022 г.
Krasikov K., Glushkov V., Demishev S. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2020 Vol. 102 No. 21 P. 1–6
Добавлено: 1 февраля 2021 г.