|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2018 |
| 1. |
В. А. Попов, В. Г. Гилев, А. Н. Захлевных, “Влияние слабого сцепления на магнитный переход Фредерикса в ферронематическом жидком кристалле”, Физика твердого тела, 60:7 (2018), 1445–1450 ; V. A. Popov, V. G. Gilev, A. N. Zakhlevnykh, “Weak coupling effect on the magnetic Freedericksz transition in a ferronematic liquid crystal”, Phys. Solid State, 60:7 (2018), 1462–1467 |
4
|
|
2017 |
| 2. |
А. Н. Захлевных, К. В. Кузнецова, “Возвратные фазы в компенсированных феррохолестериках”, Физика твердого тела, 59:9 (2017), 1843–1849 ; A. N. Zakhlevnykh, K. V. Kuznetsova, “Reentrant phases in compensated ferrocholesterics”, Phys. Solid State, 59:9 (2017), 1867–1873 |
2
|
|
2016 |
| 3. |
А. Н. Захлевных, К. В. Кузнецова, “Индуцированный магнитным полем ориентационный переход в геликоидальном жидкокристаллическом антиферромагнетике”, Физика твердого тела, 58:11 (2016), 2274–2281 ; A. N. Zakhlevnykh, K. V. Kuznetsova, “Magnetic-field induced orientational transition in a helicoidal liquid-crystalline antiferromagnet”, Phys. Solid State, 58:11 (2016), 2358–2366 |
2
|
| 4. |
А. Н. Захлевных, Д. А. Петров, “Ориентационные переходы в антиферромагнитных жидких кристаллах”, Физика твердого тела, 58:9 (2016), 1841–1850 ; A. N. Zakhlevnykh, D. A. Petrov, “Orientational transitions in antiferromagnetic liquid crystals”, Phys. Solid State, 58:9 (2016), 1906–1915 |
5
|
| 5. |
А. Н. Захлевных, Д. А. Петров, “Пространственные искажения ориентационной структуры ферронематика во внешних полях”, ЖТФ, 86:4 (2016), 53–62 ; A. N. Zakhlevnykh, D. A. Petrov, “Spatial distortions of the orientational structure of a ferronematic in the presence of external fields”, Tech. Phys., 61:4 (2016), 531–540 |
1
|
|
2015 |
| 6. |
А. Н. Захлевных, Д. А. Петров, “Влияние флексоэлектрического эффекта на ориентационные переходы в ферронематических жидких кристаллах”, ЖТФ, 85:9 (2015), 25–38 ; A. N. Zakhlevnykh, D. A. Petrov, “The influence of the flexoelectric effect on the orientational transitions in ferronematic liquid crystals”, Tech. Phys., 60:9 (2015), 1284–1298 |
1
|
|
2014 |
| 7. |
А. Н. Захлевных, Д. В. Макаров, “Влияние электрического и магнитного полей на ориентационную структуру ферронематического жидкого кристалла”, ЖТФ, 84:9 (2014), 7–16 ; A. N. Zakhlevnykh, D. V. Makarov, “Effect of electric and magnetic fields on the orientation structure of a ferronematic liquid crystal”, Tech. Phys., 59:9 (2014), 1267–1276 |
4
|
|
2012 |
| 8. |
А. Н. Захлевных, Д. А. Петров, “Влияние эффекта сегрегации на магнитные и оптические свойства компенсированного ферронематического жидкого кристалла”, ЖТФ, 82:9 (2012), 28–38 ; A. N. Zakhlevnykh, D. A. Petrov, “Influence of the segregation effect on the magnetic and optical properties of a compensated ferronematic liquid crystal”, Tech. Phys., 57:9 (2012), 1208–1218 |
10
|
| 9. |
А. Н. Захлевных, О. Р. Семенова, “Трикритические явления в ферронематических жидких кристаллах”, ЖТФ, 82:8 (2012), 1–10 ; A. N. Zakhlevnykh, O. R. Semenova, “Tricritical phenomena in ferronematic liquid crystals”, Tech. Phys., 57:8 (2012), 1041–1050 |
2
|
| 10. |
А. Н. Захлевных, О. Р. Семенова, “Ориентационные переходы в слое ферронематика с бистабильным сцеплением на границе”, ЖТФ, 82:2 (2012), 1–9 ; A. N. Zakhlevnykh, O. R. Semenova, “Orientational transitions in a ferronematic layer with bistable anchoring at the boundary”, Tech. Phys., 57:2 (2012), 157–166 |
5
|
|