|
Исследование атомной, кристаллической, доменной структуры материалов на основе анализа дифракционных и абсорбционных рентгеновских данных (Обзор) М. Е. Бойко, М. Д. Шарков, А. М. Бойко, С. Г. Конников, А. В. Бобыль, Н. С. Будкина
|
1–29 |
|
|
Теоретическая и математическая физика
|
|
Кристаллизация хлорида натрия из высыхающих капель белково-солевых растворов с разным содержанием белка Т. А. Яхно
|
30–37 |
|
Кинетический подход к получению уравнения огибающей релятивистского электронного пучка, распространяющегося в режиме ионной фокусировки при наличии ионного канала произвольного радиального профиля Е. К. Колесников, А. С. Мануйлов
|
38–43 |
|
Экситонные состояния из пространственно-разделенных электрона и дырки в полупроводниковых квантовых точках С. И. Покутний
|
44–47 |
|
Изменение теплофизических свойств ОЦК-железа при изотермическом сжатии М. Н. Магомедов
|
48–54 |
|
Математическое моделирование диодной системы с матричным автоэлектронным катодом К. А. Никифоров, Н. В. Егоров, М. Ф. Сайфуллин
|
55–59 |
|
|
Газы и жидкости
|
|
Эффективность работы роторов ветрогенераторов, оптимизированных по методу Глауэрта и Беца В. Л. Окулов, R. Mikkelsen, И. В. Литвинов, И. В. Наумов
|
60–64 |
|
|
Плазма
|
|
Комплексное исследование особенностей электрического ветра от коронного разряда отрицательной полярности И. А. Ашихмин, А. В. Самусенко, Ю. К. Стишков, В. В. Яковлев
|
65–72 |
|
Влияние материала катода на амплитуду сверхкороткого лавинного электронного пучка в воздухе атмосферного давления Е. Х. Бакшт, А. Г. Бураченко, В. Ф. Тарасенко
|
73–78 |
|
|
Твердое тело
|
|
Диагностика потери устойчивости нагруженных конструкций и развитие очагов разрушения при воздействии сейсмовзрывных и ударных воздушных волн Х. Ф. Махмудов, М. Г. Менжулин, М. В. Захарян, У. Султонов, З. М. Абдурахманов
|
79–85 |
|
Структурные характеристики и магнитные свойства монокристаллов A$_2^5$B$_3^6$, интеркалированных кобальтом В. Б. Боледзюк, З. Д. Ковалюк, З. Р. Кудринский, А. Д. Шевченко
|
86–90 |
|
|
Физическое материаловедение
|
|
Особенности моделирования процесса послойного синтеза изделий электронным лучом А. И. Рудской, С. Ю. Кондратьев, Ю. А. Соколов, В. Н. Копаев
|
91–96 |
|
Особенности массового транспорта на катоде водородного топливного элемента в присутствии углеродных нанотрубок А. А. Нечитайлов, Н. В. Глебова, А. О. Краснова, А. А. Томасов, Н. К. Зеленина
|
97–103 |
|
|
Твердотельная электроника
|
|
Исследование процесса наносекундного обрыва тока с высокой плотностью в SOS-диодах И. В. Грехов, А. Г. Люблинский, И. А. Смирнова
|
104–108 |
|
|
Физика низкоразмерных структур
|
|
Особенности магнетронного напыления эпитаксиальных пленок YBCO для применений в устройствах сверхпроводниковой электроники Ю. Н. Дроздов, Д. В. Мастеров, С. А. Павлов, А. Е. Парафин, П. А. Юнин
|
109–116 |
|
|
Оптика
|
|
Контроль наружного диаметра протяженных изделий на основе оптического дифракционного метода Е. М. Федоров, И. Д. Бортников
|
117–120 |
|
О влиянии агрегатного состояния алюминий-цериевого сплава на расщепление полосы проводимости: результаты анализа данных оптического эксперимента А. И. Киселев
|
121–124 |
|
|
Электрофизика, электронные и ионные пучки, физика ускорителей
|
|
Измерение поперечного сопротивления и вихревых электрических потерь в проводнике типа “кабель-в-оболочке” В. Е. Кейлин, И. А. Ковалев, С. Л. Круглов, С. А. Лелехов, А. А. Ильин, А. В. Наумов, В. И. Щербаков, К. А. Шутов
|
125–132 |
|
|
Оптические приборы и методы эксперимента
|
|
Влияние температуры термостабилизации на изменение текстуры полиакрилонитрильного волокна А. Г. Фазлитдинова, В. А. Тюменцев
|
133–136 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
Об устойчивости состояний равновесия сверхпроводящего кольца, левитирующего в поле закрепленного кольца с постоянным током А. М. Бишаев, А. А. Буш, М. Б. Гавриков, К. Е. Каменцев, М. В. Козинцева, В. В. Савельев, А. С. Сигов
|
137–140 |
|
Достаточное условие существования решения уравнения нелокального источника ионизации в тлеющем разряде В. В. Горин
|
141–142 |
|
Распределение яркости в магнитооптических изображениях особых точек неоднородного магнитного поля В. Е. Иванов
|
143–146 |
|
О режимах истечения плазменной струи капиллярного разряда с испаряющейся стенкой А. Я. Эндер, В. И. Кузнецов, И. Н. Колышкин
|
147–151 |
|
Исследование свойств магнийзамещенного гидроксиапатита и плазменных покрытий на его основе А. В. Лясникова, С. Я. Пичхидзе, О. А. Дударева, О. А. Маркелова
|
152–155 |
|
Воздействие плазменных струй слаботочного искрового разряда на микроорганизмы (на примере Escherichia coli) Б. Б. Балданов, А. П. Семенов, Ц. В. Ранжуров, Э. О. Николаев, С. В. Гомбоева
|
156–158 |