?
Combined Pulsed Helium Ion and Helium Plasma Treatment of Titanium
Russian Metallurgy (Metally). 2022. Vol. 2022. No. 9. P. 1010–1018.
Borovitskaya I. V., Demin A. S., N. A. Epifanov, Latyshev S. V., Maslyaev S. A., Mikhailova A. B., Morozov E. V., Pimenov V. N., Sasinovskaya I. P., G. G. Bondarenko, Gaidar A. I.
Zirnik G., Остовари М. А., Zhukov S. и др., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2026 Vol. 37 Article 738
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784
Добавлено: 5 июня 2026 г.
Добавлено: 4 июня 2026 г.
Kornbleuth M., Opher M., Drake J. F. и др., Astrophysical Journal 2026 Vol. 1004 No. 1 Article 1
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Fortuna A. S., A.I. Kartsev, Gorshenkov M. V. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 Vol. 1070 Article 188711
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Wary R. R., Mahato B., Sharma N. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 5099–5107
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Dikhtievskaya K., Argunov E., Карцев А. И. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 4999–5004
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Duran E. ., Pulgar A., Izquierdo R. и др., Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2026 Vol. 223 No. 7 Article e202500942
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Борисов В. Д., Данилов В. Г., Электросвязь 2025 № 12 С. 73–84
Представлены результаты математического моделирования процесса полевой эмиссии из катода малых размеров – одного из основных физических процессов, обеспечивающих работы многих электронных устройств, в частности FED-дисплеев (устройства, работающие на принципе полевой эмиссии), кантилеверов и т.д. Дается краткий обзор текущих результатов в области исследования, обосновывается актуальность задачи, приводятся примеры наиболее вероятного использования результатов решения задачи. Обсуждаются физические ...
Добавлено: 29 мая 2026 г.
Jiang Q., Fang J., Chen J. и др., Science China Information Sciences 2026 Vol. 69 No. 6 Article 162402
Resonators based on nanoelectromechanical systems (NEMS) using two-dimensional (2D) materials with high-quality factors and excellent electrical control are critical for tunable coherent phonon dynamics, resonant sensors and wireless communications. However, their performance is fundamentally limited by the lack of a unified framework governing energy dissipation mechanisms and their electrical tunability. Here, we synergistically modulate both ...
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Elesin L., Shilov A., Jana S. и др., Advanced Functional Materials 2026 P. 1–10
Добавлено: 28 мая 2026 г.
Добавлено: 26 мая 2026 г.
Borovitskaya I. V., Pimenov V. N., Korshunov S. N. и др., Physics of Atomic Nuclei 2025 Vol. 88 No. 1 P. S67–S78
Добавлено: 22 июля 2025 г.
Фокин В. Н., Фурсиков П. В., Фокина Э. Э. и др., Журнал прикладной химии 2024 Т. 97 № 1 С. 37–44
Исследовано гидрирование сплава TiFe, приготовленного в условиях, близких к условиям крупномасштабного производства. Показано, что данный сплав в условиях эксперимента (дегазация при
комнатной температуре, выдержка в водороде под давлением до 3.5 МПа и температуре до 350°C
в течение 14 ч с последующим охлаждением до комнатной температуры под давлением водорода)
водород не поглощает. В то же время смесь исходного сплава ...
Добавлено: 25 июня 2024 г.
Лотоцкий М. В., Дэвидс М. В., Фокин В. Н. и др., Теплоэнергетика 2024 Т. 71 № 3 С. 85–101
Разработка компактных, безопасных и эффективных методов хранения водорода является одной из ключевых проблем водородной энергетики. Используемые в настоящее время технологии хранения водорода в виде сжатого газа или криогенной жидкости требуют значительных капиталовложений и расходов на обслуживание компрессорного и криогенного оборудования, характеризуются высокими энергозатратами, при их реализации необходимы особые меры по обеспечению безопасности, а также применение ...
Добавлено: 19 июня 2024 г.
Borovitskaya I. V., Korshunov S. N., Mansurova A. N. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2023 Vol. 17 No. 1 P. 59–65
Добавлено: 26 марта 2023 г.
Боровицкая И. В., Коршунов С. Н., Мансурова А. Н. и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2023 № 1 С. 67–73
Исследовано влияние мощного импульсного лазерного излучения, создаваемого в установке
ГОС 1001 в режиме модулированной добротности (плотность мощности потока q = 1.2 × 1012 Вт/м2,
длительность импульса τ0 = 50 нс, число импульсов N = 1–4) в вакууме, на пористую структуру поверхности образцов ванадия, сформированную после имплантации ионов гелия (энергия 30 кэВ,
доза 2.0 × 1023 м–2, плотность потока ...
Добавлено: 1 марта 2023 г.
Kuznetsova S., Gorodishch I., Gak A. и др., Tetrahedron 2021 Vol. 82 Article 131929
Добавлено: 31 января 2023 г.
Боровицкая И. В., Демин А. С., Епифанов Н. А. и др., Металлы (Российская Академия наук, Российская Федерация 2022 № 5 С. 31–40
Исследованы поверхностные эффекты, особенности повреждаемости и структурных изменений в поверхностном слое (ПС) титана при облучении мощными импульсными потоками ионов гелия (ИГ) и гелиевой плазмы (ГП). Эксперименты проведены в установке Плазменный фокус (ПФ) «Вихрь» с плотностью мощности излучения ионов qi ~ (1 – 5)∙108 Вт/см2 и плазмы qp ~ 107 Вт/см2 при длительности импульсов соответственно τi ...
Добавлено: 12 октября 2022 г.
Пименов В. Н., Боровицкая И. В., Демин А. С. и др., Физика и химия обработки материалов 2021 № 6 С. 5–17
Исследована повреждаемость ниобия импульсными потоками ионов гелия (ИГ) и гелиевой плазмы (ГП) в установке Плазменный фокус (ПФ) при плотности мощности потоков соответственно qi ~ 108 Вт/см2 и qp ~ 107 Вт/см2 и длительности импульсов τi ≈ 30 – 50 нс и τp ≈ 100 нс.
В реализованном режиме облучения наблюдается эрозия материала, связанная с испарением ...
Добавлено: 10 декабря 2021 г.
Borovitskaya I. V., Gribkov V. A., Grigorovich K. V. и др., Russian Metallurgy (Metally) 2018 No. 9 P. 826–834
Добавлено: 23 января 2019 г.
Боровицкая И. В., Грибков В. А., Григорович К. В. и др., Металлы 2018 № 5 С. 39–47
Представлены результаты облучения сплава Инконель 718 импульсными потоками ионов гелия и гелиевой плазмы в установке ПФ «Вихрь» при плотности мощности q = 107 Вт/см2 и длительности импульса τ ≈ 100 нс. Показано, что в реализованных условиях облучения не происходит плавления поверхностного слоя, но небольшие флуктуации в сторону возрастания q приводят к оплавлению локальных участков поверхности ...
Добавлено: 11 октября 2018 г.