|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
1. |
А. Н. Старухин, Д. К. Нельсон, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, Д. Л. Федоров, “Трансформация спектров поглощения и люминесценции углеродных наноточек под влиянием УФ облучения”, Физика твердого тела, 67:5 (2025), 908–914 |
2. |
Д. К. Нельсон, А. Н. Старухин, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, “Влияние pH среды на спектры флюоресценции углеродных точек на основе красителя Нильский красный”, ЖТФ, 95:3 (2025), 575–580 |
|
2024 |
3. |
А. Е. Калмыков, Л. М. Сорокин, Д. А. Курдюков, “Структурное состояние InSb в композитном материале InSb/опал по данным просвечивающей электронной микроскопии”, Физика и техника полупроводников, 58:2 (2024), 93–95 |
4. |
Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Кириленко, А. Н. Смирнов, Д. А. Курдюков, “Полупроводниковые соединения ванадия как темплат для формирования микропористых частиц различной морфологии”, Письма в ЖТФ, 50:3 (2024), 15–19 |
|
2023 |
5. |
Е. В. Балашова, А. А. Левин, С. И. Павлов, В. Ю. Давыдов, А. Н. Смирнов, А. В. Фокин, А. Н. Старухин, Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, Б. Б. Кричевцов, “Синтез и исследование наноструктур на основе асбестов, кремнеземов и боратных стекол с включением 2-метилбензимидазола в систему нанотрубок или нанопор”, Физика твердого тела, 65:12 (2023), 2083–2087 |
6. |
А. А. Дукин, Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, А. Н. Смирнов, Д. А. Курдюков, В. Г. Голубев, “Гибридные сферические микрорезонаторы с люминесцентными органическими красителями FITC и DCM”, Физика твердого тела, 65:6 (2023), 1065–1070 |
|
2022 |
7. |
Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, М. К. Рабчинский, Д. А. Кириленко, М. М. Бржезинская, С. Д. Савельев, А. Н. Смирнов, В. Г. Голубев, “Белые нанолюминофоры на основе модифицированных ионами европия монодисперсных углеродных наноточек”, Письма в ЖТФ, 48:7 (2022), 28–32 |
1
|
|
2021 |
8. |
А. Н. Старухин, Д. К. Нельсон, Д. А. Курдюков, Е. Ю. Стовпяга, “Поляризованная люминесценция наноточек MoS$_{2}$”, Физика твердого тела, 63:12 (2021), 2192–2197 |
1
|
9. |
Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, А. В. Медведев, Д. А. Кириленко, М. В. Томкович, С. В. Шмаков, В. Г. Голубев, “Мультипористые наночастицы кремнезема с углеродными наноточками: синтез, оптоэлектронные и биомедицинские применения”, Физика твердого тела, 63:10 (2021), 1680–1686 ; D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, A. V. Medvedev, D. A. Kirilenko, M. V. Tomkovich, S. V. Shmakov, V. G. Golubev, “Multiporous silica nanoparticles with carbon nanodots: synthesis, optoelectronic and biomedical applications”, Phys. Solid State, 63:11 (2021), 1704–1710 |
10. |
А. Н. Старухин, Д. К. Нельсон, Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, “Исследование фотофизических свойств нанокомпозита HgI$_{2}$@mSiO$_{2}$”, Физика твердого тела, 63:8 (2021), 1151–1156 ; A. N. Starukhin, D. K. Nelson, D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, “Investigation of the photophysical properties of the HgI$_{2}$@mSiO$_{2}$ nanocomposite”, Phys. Solid State, 63 (2021), 1311–1316 |
11. |
Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Курдюков, Д. А. Кириленко, А. Н. Смирнов, А. В. Швидченко, М. А. Яговкина, В. Г. Голубев, “Темплатный метод синтеза монодисперсных наночастиц MoS$_{2}$”, Физика и техника полупроводников, 55:5 (2021), 475–480 ; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kurdyukov, D. A. Kirilenko, A. N. Smirnov, A. V. Shvidchenko, M. A. Yagovkina, V. G. Golubev, “Synthesis of monodisperse MoS$_{2}$ nanoparticles by the template method”, Semiconductors, 55:6 (2021), 525–530 |
|
2020 |
12. |
Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Курдюков, А. А. Дукин, А. Н. Смирнов, В. Г. Голубев, “Люминесцентные свойства углеродных наноточек на поверхности сферического микрорезонатора”, Физика твердого тела, 62:10 (2020), 1690–1696 ; D. A. Eurov, E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kurdyukov, A. A. Dukin, A. N. Smirnov, V. G. Golubev, “Luminescent properties of carbon nanodots bound to the surface of spherical microresonator”, Phys. Solid State, 62:10 (2020), 1898–1904 |
3
|
13. |
А. А. Набережнов, А. Е. Совестнов, Д. А. Курдюков, Э. В. Фомин, А. В. Фокин, “Влияние ультрадиспергирования на химические сдвиги рентгеновских $K$-линий в оксидах меди и марганца”, Физика твердого тела, 62:10 (2020), 1637–1645 ; A. A. Naberezhnov, A. E. Sovestnov, D. A. Kurdyukov, È. V. Fomin, A. V. Fokin, “The effect of ultradispersion on the chemical shifts of the X-ray $K$ lines in copper and manganese oxides”, Phys. Solid State, 62:10 (2020), 1836–1844 |
14. |
Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Курдюков, Д. А. Кириленко, В. Г. Голубев, “Формирование наностержней GaN в монодисперсных сферических мезопористых частицах кремнезема”, Физика и техника полупроводников, 54:7 (2020), 670–675 ; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kurdyukov, D. A. Kirilenko, V. G. Golubev, “Formation of GaN nanorods in monodisperse spherical mesoporous silica particles”, Semiconductors, 54:7 (2020), 782–787 |
15. |
Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, А. В. Медведев, В. Г. Голубев, “Люминесцентные плазмонные структуры из наночастиц золота и углеродных наноточек в мезопористых частицах кремнезема”, Письма в ЖТФ, 46:18 (2020), 42–44 ; D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, A. V. Medvedev, V. G. Golubev, “Luminescent plasmonic structures based on gold nanoparticles and carbon nanodots in mesoporous silica particles”, Tech. Phys. Lett., 62:9 (2020), 928–930 |
1
|
|
2019 |
16. |
Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, E. V. Shornikova, G. Qiang, Д. Р. Яковлев, M. Bayer, В. Г. Голубев, “Монодисперсные сферические наночастицы Gd$_{x}$Si$_{y}$O$_{z}$ : Eu$^{3+}$ для магнитно-резонансной томографии и оптической визуализации”, Физика твердого тела, 61:4 (2019), 742–746 ; D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, E. V. Shornikova, G. Qiang, D. R. Yakovlev, M. Bayer, V. G. Golubev, “Monodispersed spherical nanoparticles Gd$_{x}$Si$_{y}$O$_{z}$ : Eu$^{3+}$ for magnetic resonance tomography and optical imaging”, Phys. Solid State, 61:4 (2019), 627–631 |
17. |
Д. А. Курдюков, Н. А. Феоктистов, Д. А. Кириленко, А. Н. Смирнов, В. Ю. Давыдов, В. Г. Голубев, “Темплатный синтез монодисперсных сферических нанопористых частиц кремния субмикронного размера”, Физика и техника полупроводников, 53:8 (2019), 1068–1073 ; D. A. Kurdyukov, N. A. Feoktistov, D. A. Kirilenko, A. N. Smirnov, V. Yu. Davydov, V. G. Golubev, “Template synthesis of monodisperse submicrometer spherical nanoporous silicon particles”, Semiconductors, 53:8 (2019), 1048–1053 |
3
|
18. |
А. А. Шабалдин, П. П. Константинов, Д. А. Курдюков, Л. Н. Лукьянова, А. Ю. Самунин, Е. Ю. Стовпяга, А. Т. Бурков, “Термоэлектрические свойства нанокомпозитного Bi$_{0.45}$Sb$_{1.55}$Te$_{2.985}$ с микрочастицами SiO$_{2}$”, Физика и техника полупроводников, 53:6 (2019), 751–755 ; A. A. Shabaldin, P. P. Konstantinov, D. A. Kurdyukov, L. N. Luk'yanova, A. Yu. Samunin, E. Yu. Stovpyaga, A. Burkov, “Thermoelectric properties of nanocomposite Bi$_{0.45}$Sb$_{1.55}$Te$_{2.985}$ solid solution with SiO$_2$ microparticles”, Semiconductors, 53:6 (2019), 742–746 |
4
|
19. |
Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, А. В. Медведев, В. Г. Голубев, “Получение монодисперсных углеродных наноточек с перестраиваемым спектром фотолюминесценции из полиароматических прекурсоров”, Письма в ЖТФ, 45:18 (2019), 37–39 ; D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, A. V. Medvedev, V. G. Golubev, “Synthesis of monodisperse carbon nanodots with variable photoluminescence spectrum using polyaromatic precursors”, Tech. Phys. Lett., 45:9 (2019), 940–942 |
2
|
|
2018 |
20. |
А. Н. Старухин, Д. К. Нельсон, Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, В. Г. Голубев, “Температурное тушение и деполяризация флюоресценции углеродных наноточек полученных пиролизом парафина”, Физика твердого тела, 60:12 (2018), 2409–2414 ; A. N. Starukhin, D. K. Nelson, D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, V. G. Golubev, “Temperature quenching and fluorescence depolarization of carbon nanodots obtained via paraffin pyrolysis”, Phys. Solid State, 60:12 (2018), 2565–2570 |
1
|
21. |
А. Н. Старухин, Д. К. Нельсон, Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, В. Г. Голубев, “Термостимулированная деполяризация фотолюминесценции углеродных наноточек в коллоидной матрице”, Письма в ЖЭТФ, 107:4 (2018), 227–231 ; A. N. Starukhin, D. K. Nelson, D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, E. Yu. Stovpiaga, V. G. Golubev, “Thermally induced depolarization of the photoluminescence of carbon nanodots in a colloidal matrix”, JETP Letters, 107:4 (2018), 223–227 |
3
|
22. |
С. В. Шмаков, В. В. Клименко, С. В. Коняхин, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, В. Г. Голубев, “Исследование токсического действия и проникновения в клетки монодисперсных сферических композитных частиц на основе мезопористого кремнезема”, ЖТФ, 88:9 (2018), 1359–1365 ; S. V. Shmakov, V. V. Klimenko, S. V. Koniakhin, D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, V. G. Golubev, “Investigation of toxic effect and penetration into cells of monodisperse spherical composite particles based on mesoporous silica”, Tech. Phys., 63:9 (2018), 1316–1322 |
2
|
23. |
Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, А. Н. Смирнов, М. А. Яговкина, D. R. Yakovlev, В. Г. Голубев, “Матричный синтез монодисперсных сферических нанокомпозитных частиц SiO$_{2}$/GaN:Eu$^{3+}$”, Физика и техника полупроводников, 52:9 (2018), 1000–1005 ; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, A. N. Smirnov, M. A. Yagovkina, D. R. Yakovlev, V. G. Golubev, “Template synthesis of monodisperse spherical nanocomposite SiO$_{2}$/GaN:Eu$^{3+}$ particles”, Semiconductors, 52:9 (2018), 1123–1128 |
4
|
|
2017 |
24. |
Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, А. Н. Смирнов, М. А. Яговкина, В. Ю. Григорьев, В. В. Романов, D. R. Yakovlev, В. Г. Голубев, “Синтез кластеров оксидов железа в мезопорах монодисперсных сферических частиц кремнезема”, Физика твердого тела, 59:8 (2017), 1598–1603 ; E. Yu. Stovpyaga, D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, A. N. Smirnov, M. A. Yagovkina, V. Yu. Grigoryev, V. V. Romanov, D. R. Yakovlev, V. G. Golubev, “The synthesis of clusters of iron oxides in mesopores of monodisperse spherical silica particles”, Phys. Solid State, 59:8 (2017), 1623–1628 |
11
|
25. |
Д. А. Еуров, Д. А. Курдюков, А. В. Медведев, Д. А. Кириленко, Д. Р. Яковлев, “Монодисперсные частицы со структурой ядро–оболочка из магнетита и функционализированного люминофором мезопористого кремнезема”, Письма в ЖТФ, 43:15 (2017), 65–72 ; D. A. Eurov, D. A. Kurdyukov, A. V. Medvedev, D. A. Kirilenko, D. R. Yakovlev, “Monodisperse core–shell particles composed of magnetite and dye-functionalized mesoporous silica”, Tech. Phys. Lett., 43:8 (2017), 716–719 |
2
|
|
2016 |
26. |
Д. А. Курдюков, Д. А. Еуров, Е. Ю. Стовпяга, Д. А. Кириленко, С. В. Коняхин, А. В. Швидченко, В. Г. Голубев, “Темплатный синтез монодисперсных углеродных наноточек”, Физика твердого тела, 58:12 (2016), 2454–2458 ; D. A. Kurdyukov, D. A. Eurov, E. Yu. Stovpyaga, D. A. Kirilenko, S. V. Koniakhin, A. V. Shvidchenko, V. G. Golubev, “Template synthesis of monodisperse carbon nanodots”, Phys. Solid State, 58:12 (2016), 2545–2549 |
36
|
27. |
Е. Ю. Стовпяга, С. А. Грудинкин, Д. А. Курдюков, Ю. А. Кукушкина, А. В. Нащекин, В. В. Соколов, D. R. Yakovlev, В. Г. Голубев, “Монодисперсные сферические мезо-макропористые частицы кремнезема: синтез и адсорбция биомакромолекул”, Физика твердого тела, 58:11 (2016), 2256–2261 ; E. Yu. Stovpyaga, S. A. Grudinkin, D. A. Kurdyukov, Yu. A. Kukushkina, A. V. Nashchekin, V. V. Sokolov, D. R. Yakovlev, V. G. Golubev, “Monodisperse spherical meso–macroporous silica particles: Synthesis and adsorption of biological macromolecules”, Phys. Solid State, 58:11 (2016), 2339–2344 |
5
|
28. |
Д. А. Курдюков, А. Б. Певцов, А. Н. Смирнов, М. А. Яговкина, В. Ю. Григорьев, В. В. Романов, Н. Т. Баграев, В. Г. Голубев, “Получение трехмерных ансамблей магнитных кластеров NiO, Co$_{3}$O$_{4}$ и NiCo$_{2}$O$_{4}$ матричным методом”, Физика твердого тела, 58:6 (2016), 1176–1181 ; D. A. Kurdyukov, A. B. Pevtsov, A. N. Smirnov, M. A. Yagovkina, V. Yu. Grigoryev, V. V. Romanov, N. T. Bagraev, V. G. Golubev, “Formation of three-dimensional arrays of magnetic clusters NiO, Co$_{3}$O$_{4}$, and NiCo$_{2}$O$_{4}$ by the matrix method”, Phys. Solid State, 58:6 (2016), 1216–1221 |
7
|
29. |
Б. Т. Мелех, Д. А. Курдюков, Д. А. Явсин, В. М. Кожевин, С. А. Гуревич, С. В. Гастев, М. П. Волков, А. А. Ситникова, М. А. Яговкина, А. Б. Певцов, “Наноструктурированные магнитные пленки оксидов железа, полученные методом лазерного электродиспергирования”, Письма в ЖТФ, 42:19 (2016), 62–69 ; B. T. Melekh, D. A. Kurdyukov, D. A. Yavsin, V. M. Kozhevin, S. A. Gurevich, S. V. Gastev, M. P. Volkov, A. A. Sitnikova, M. A. Yagovkina, A. B. Pevtsov, “Nanostructured magnetic films of iron oxides fabricated by laser electrodispersion”, Tech. Phys. Lett., 42:10 (2016), 1005–1008 |
4
|
|
2015 |
30. |
Д. А. Еуров, С. А. Грудинкин, Д. А. Курдюков, В. Г. Голубев, “Инфракрасная спектроскопия сферических микромезопористых частиц кремнезема на этапах формирования и функционализации”, Физика твердого тела, 57:10 (2015), 2031–2036 ; D. A. Eurov, S. A. Grudinkin, D. A. Kurdyukov, V. G. Golubev, “Infrared spectroscopy of spherical micromesoporous silica particles at formation and functionalization stages”, Phys. Solid State, 57:10 (2015), 2087–2092 |
5
|
31. |
А. А. Набережнов, А. А. Петрунин, А. Е. Совестнов, Д. А. Курдюков, Э. В. Фомин, С. Б. Вахрушев, “Сдвиги рентгеновских $K$-линий марганца в наночастицах его оксидов”, Письма в ЖТФ, 41:24 (2015), 89–94 ; A. A. Naberezhnov, A. A. Petrunin, A. E. Sovestnov, D. A. Kurdyukov, È. V. Fomin, S. B. Vakhrushev, “X-Ray Mn $K$ line shifts in manganese oxide nanoparticles”, Tech. Phys. Lett., 41:12 (2015), 1205–1207 |
2
|
32. |
Д. А. Еуров, С. А. Грудинкин, Д. А. Курдюков, Е. Ю. Стовпяга, В. Г. Голубев, А. В. Медведев, “Безактиваторные люминесцентные наноконтейнеры для тераностики раковых опухолей”, Письма в ЖТФ, 41:19 (2015), 1–7 ; D. A. Eurov, S. A. Grudinkin, D. A. Kurdyukov, E. Yu. Stovpyaga, V. G. Golubev, A. V. Medvedev, “Activator-free luminescent nanocontainers for theranostics of cancerous growths”, Tech. Phys. Lett., 41:10 (2015), 919–921 |
8
|
|
2006 |
33. |
И. В. Голосовский, М. Товар, У. Хоффман, И. Мирево, Ф. Фаус, Д. А. Курдюков, Ю. А. Кумзеров, “Дифракционные исследования кристаллической и магнитной структур оксида железа $\gamma\text-\mathrm{Fe_2O_3}$, наноструктурированного в пористом стекле”, Письма в ЖЭТФ, 83:7 (2006), 356–360 ; I. V. Golosovskii, M. Tovar, U. Hoffman, I. Mirebeau, F. Fauth, D. A. Kurdyukov, Yu. A. Kumzerov, “Diffraction studies of the crystalline and magnetic structures of γ-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> iron oxide nanostructured in porous glass”, JETP Letters, 83:7 (2006), 298–301 |
16
|
|