|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2026 |
| 1. |
П. Е. Копытов, И. А. Старков, И. И. Новиков, С. А. Блохин, Д. С. Папылев, Р. В. Левин, В. В. Андрюшкин, Я. Н. Ковач, Е. В. Никитина, К. О. Воропаев, А. Ф. Цацульников, Л. Я. Карачинский, “Анализ особенностей процесса диффузии Zn в гетероструктурах InGaAs/InAlAs/InP с учетом эффекта сегрегации”, Физика и техника полупроводников, 60:1 (2026), 10–18 |
|
2024 |
| 2. |
П. Е. Копытов, И. А. Старков, И. И. Новиков, С. А. Блохин, Д. С. Папылев, Р. В. Левин, В. В. Андрюшкин, Я. Н. Ковач, Е. В. Никитина, К. О. Воропаев, Л. Я. Карачинский, “Анализ процесса диффузии Zn из газовой фазы в материалах InGaAs/InP”, Письма в ЖТФ, 50:22 (2024), 48–52 |
1
|
| 3. |
А. С. Старков, И. А. Старков, “Эффективные тепловые характеристики наноструктур при наличии сопротивления Капицы”, Прикл. мех. техн. физ., 65:2 (2024), 177–187 ; A. S. Starkov, I. A. Starkov, “Effective thermal characteristics of nanostructures in the presence of Kapitsa resistance”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 65:2 (2024), 336–344 |
5
|
|
2022 |
| 4. |
И. А. Старков, А. С. Анохин, И. Л. Мыльников, М. А. Мишнев, А. С. Старков, “Влияние температуры обжига на размер зерен и электрокалорический эффект керамики титаната бария”, Физика твердого тела, 64:4 (2022), 443–454 |
1
|
|
2019 |
| 5. |
А. С. Старков, И. А. Старков, “Флексокалорический эффект в тонких пластинах титаната бария и титаната стронция”, Физика твердого тела, 61:12 (2019), 2510–2514 ; A. S. Starkov, I. A. Starkov, “Flexocaloric effect in thin plates of barium and strontium titanate”, Phys. Solid State, 61:12 (2019), 2542–2546 |
10
|
| 6. |
А. С. Старков, О. В. Пахомов, В. В. Родионов, А. А. Амиров, И. А. Старков, “Оценка термодинамической эффективности работы твердотельных охладителей и генераторов на мультикалорическом эффекте”, ЖТФ, 89:4 (2019), 590–598 ; A. S. Starkov, O. V. Pakhomov, V. V. Rodionov, A. A. Amirov, I. A. Starkov, “Evaluation of the thermodynamic efficiency of solid-state coolers and generators based on the multicaloric effect”, Tech. Phys., 64:4 (2019), 547–554 |
4
|
|
2018 |
| 7. |
А. С. Старков, О. В. Пахомов, В. В. Родионов, А. А. Амиров, И. А. Старков, “Оценка термодинамической эффективности твердотельного охладителя на основе мультикалорического эффекта”, Письма в ЖТФ, 44:6 (2018), 42–49 ; A. S. Starkov, O. V. Pakhomov, V. V. Rodionov, A. A. Amirov, I. A. Starkov, “Estimation of the thermodynamic efficiency of a solid-state cooler based on the multicaloric effect”, Tech. Phys. Lett., 44:3 (2018), 243–246 |
7
|
|
2016 |
| 8. |
А. С. Старков, И. А. Старков, “Мультикалорический эффект в пьезоэлектрическом слое”, Физика твердого тела, 58:9 (2016), 1739–1743 ; A. S. Starkov, I. A. Starkov, “Multicaloric effect in a piezoelectric layer”, Phys. Solid State, 58:9 (2016), 1798–1803 |
7
|
| 9. |
А. С. Старков, О. В. Пахомов, И. А. Старков, “Электроупругое поле шара, расположенного вблизи плоской поверхности пьезоэлектрика”, ЖТФ, 86:1 (2016), 27–31 ; A. S. Starkov, O. V. Pakhomov, I. A. Starkov, “Electroelastic field of a sphere located in the vicinity of a plane piezoelectric surface”, Tech. Phys., 61:1 (2016), 23–27 |
2
|
|