|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2026 |
| 1. |
Е. Н. Быкова, И. В. Гофман, И. В. Кунцман, Е. М. Иванькова, А. П. Возняковский, А. А. Возняковский, А. Ю. Неверовская (Бутасова), “Assessment of the effectiveness of 2D graphene structures derived from various biopolymers as modifiers of the properties of thermally stable polyimide films”, Наносистемы: физика, химия, математика, 17:1 (2026), 107–118 |
|
2025 |
| 2. |
Ю. В. Кульвелис, В. Т. Лебедев, А. В. Швидченко, Б. Б. Тудупова, В. И. Куулар, Н. П. Евлампиева, Е. А. Мариненко, А. С. Одиноков, О. Н. Примаченко, И. В. Гофман, “Модификация протонопроводящих перфторированных мембран оксидом графена”, ЖТФ, 95:2 (2025), 314–325 |
| 3. |
А. Н. Бугров, Г. Н. Губанова, О. Н. Примаченко, И. В. Гофман, Е. М. Иванькова, Е. Н. Попова, Д. А. Кириленко, В. К. Лаврентьев, Е. Н. Власова, С. В. Кононова, “Synthesis, structure and properties of composite proton-conducting membranes based
on a Nafion-type perfluorinated copolymer with Zr$_{1-x}$Y$_x$O$_{2-0.5x}$ nanoparticles”, Наносистемы: физика, химия, математика, 16:6 (2025), 850–864 |
|
2022 |
| 4. |
Н. А. Никонорова, А. А. Кононов, Р. А. Кастро, И. В. Гофман, А. Л. Николаева, И. В. Абалов, А. В. Якиманский, А. Е. Баранчиков, В. К. Иванов, “Нанокомпозиты на основе термопластичных ароматических полиимидов с наночастицами диоксида церия: диэлектрическая спектроскопия”, Физика твердого тела, 64:8 (2022), 1112–1121 |
| 5. |
I. V. Averianov, M. A. Stepanova, I. V. Gofman, A. Lavrentieva, V. A. Korzhikov-Vlakh, E. G. Korzhikova-Vlakh, “Osteoconductive biocompatible 3D-printed composites of poly-d,l-lactide filled with nanocrystalline cellulose modified by poly(glutamic acid)”, Mendeleev Commun., 32:6 (2022), 810–812 |
8
|
|
2019 |
| 6. |
I. V. Averianov, M. A. Stepanova, I. V. Gofman, A. L. Nikolaeva, V. A. Korzhikov-Vlakh, M. Karttunen, E. G. Korzhikova-Vlakh, “Chemical modification of nanocrystalline cellulose for improved interfacial compatibility with poly(lactic acid)”, Mendeleev Commun., 29:2 (2019), 220–222 |
23
|
| 7. |
E. N. Bykova, I. V. Gofman, E. M. Ivankova, A. L. Nikolaeva, A. V. Yakimansky, O. S. Ivanova, A. E. Baranchikov, V. K. Ivanov, “Influence of nanoparticles of various types as fillers on resistance to hydrolysis of films of heat-resistant polyimide”, Наносистемы: физика, химия, математика, 10:6 (2019), 666–673 |
3
|
| 8. |
I. V. Gofman, E. N. Vlasova, A. L. Nikolaeva, A. V. Yakimanskii, O. S. Ivanova, A. Y. Baranchikov, V. K. Ivanov, “Impact of nano-sized ceria particles upon the cyclization kinetics of poly(amic acid) films”, Наносистемы: физика, химия, математика, 10:4 (2019), 475–479 |
| 9. |
С. И. Голоудина, В. В. Лучинин, В. М. Пасюта, А. Н. Смирнов, Д. А. Кириленко, Е. Н. Севостьянов, Г. А. Коноплев, В. В. Андрюшкин, В. П. Склизкова, И. В. Гофман, В. М. Светличный, В. В. Кудрявцев, “Получение высокопроводящих и оптически прозрачных пленок со структурой мультиграфена путем карбонизации полиимидных пленок Ленгмюра–Блоджетт”, Письма в ЖТФ, 45:9 (2019), 50–54 ; S. I. Goloudina, V. V. Luchinin, V. M. Pasyuta, A. N. Smirnov, D. A. Kirilenko, E. N. Sevostyanov, G. A. Konoplev, V. V. Andryushkin, V. P. Sklizkova, I. V. Gofman, V. M. Svetlichnyi, V. V. Kudryavtsev, “Formation of highly conductive and optically transparent multilayer graphene films by carbonization of polyimide Langmuir–Blodgett films”, Tech. Phys. Lett., 45:5 (2019), 471–474 |
1
|
|
2018 |
| 10. |
I. V. Gofman, A. L. Nikolaeva, A. K. Khripunov, A. V. Yakimansky, E. M. Ivan'kova, D. P. Romanov, O. S. Ivanova, M. A. Teplonogova, V. K. Ivanov, “Impact of nano-sized cerium oxide on physico-mechanical characteristics and thermal properties of the bacterial cellulose films”, Наносистемы: физика, химия, математика, 9:6 (2018), 754–762 |
5
|
|
2016 |
| 11. |
А. Г. Макаров, Г. Я. Слуцкер, И. В. Гофман, В. В. Васильева, “Начальная стадия релаксации напряжения в ориентированных полимерах”, Физика твердого тела, 58:4 (2016), 814–820 ; A. G. Makarov, G. Ya. Slutsker, I. V. Gofman, V. V. Vasil’eva, “Initial stage of stress relaxation in oriented polymers”, Phys. Solid State, 58:4 (2016), 840–846 |
17
|
|
2013 |
| 12. |
А. И. Слуцкер, Ю. И. Поликарпов, Д. Д. Каров, И. В. Гофман, “Энергетика упругого нагружения ангармонического твердого тела”, Физика твердого тела, 55:3 (2013), 610–616 ; A. I. Slutsker, Yu. I. Polikarpov, D. D. Karov, I. V. Gofman, “Energy of the elastic loading of anharmonic solids”, Phys. Solid State, 55:3 (2013), 668–674 |
7
|
|
2011 |
| 13. |
И. В. Гофман, И. В. Абалов, В. Е. Юдин, В. Г. Тиранов, “Механические и термические свойства нанокомпозиционных пленок на основе ароматического полиимида и углеродных наноконусов”, Физика твердого тела, 53:7 (2011), 1433–1439 ; I. V. Gofman, I. V. Abalov, V. E. Yudin, V. G. Tiranov, “Mechanical and thermal properties of nanocomposite films based on an aromatic polyimide and carbon nanocones”, Phys. Solid State, 53:7 (2011), 1509–1515 |
12
|
|
2010 |
| 14. |
И. В. Гофман, Т. Е. Суханова, М. Э. Вылегжанина, И. В. Абалов, И. С. Степанова, А. Е. Трофимов, А. В. Теньковцев, “Нанокомпозиции алифатического полиуретана с двуокисью кремния, полученные методом совместного синтеза: морфология и механические характеристики”, Физика твердого тела, 52:3 (2010), 564–571 ; I. V. Gofman, T. E. Sukhanova, M. È. Vylegzhanina, I. V. Abalov, I. S. Stepanova, A. E. Trofimov, A. V. Tenkovtsev, “Aliphatic polyurethane-silica nanocomposites prepared by the parallel synthesis: Morphology and mechanical characteristics”, Phys. Solid State, 52:3 (2010), 612–619 |
1
|
|