|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2026 |
| 1. |
Н. С. Петров, Д. Р. Дададжанов, Т. А. Вартанян, “Ускорение радиационных переходов в цилиндрической полости: исследование зависимости от положения излучающего диполя на примере хемилюминесценции люминола в полостях тонкой алюминиевой пленки”, Оптика и спектроскопия, 134:2 (2026), 180–184 |
|
2025 |
| 2. |
Л. Н. Бородина, А. В. Палехова, Д. В. Кононов, С. Пинамян, Д. Р. Дададжанов, А. В. Вениаминов, Т. А. Вартанян, “Усиление хемилюминесценции при окислении люминола в присутствии ионов металлов и плазмонных наночастиц”, Оптика и спектроскопия, 133:11 (2025), 1206–1210 |
| 3. |
П. В. Филатов, Д. А. Горбенко, Д. Р. Дададжанов, Т. А. Вартанян, “Хемилюминесцентная лампа ДНК-наномашина с пероксидазоподобной активностью для детекции бактериальных нуклеиновых кислот”, Оптика и спектроскопия, 133:11 (2025), 1194–1205 |
| 4. |
Н. С. Петров, Д. Р. Дададжанов, Т. А. Вартанян, “Периодически перфорированная алюминиевая пленка для усиления хемилюминесценции”, Оптика и спектроскопия, 133:1 (2025), 100–106 |
|
2024 |
| 5. |
O. V. Mikolaichuk, A. V. Protas, E. A. Popova, O. S. Shemchuk, M. D. Luttsev, D. R. Dadadzhanov, T. A. Vartanyan, A. V. Petrov, V. V. Sharoyko, K. N. Semenov, O. E. Molchanov, D. N. Maistrenko, “Synthesis, physicochemical properties and in vitro cytotoxic activity of aziridine-containing derivatives of 1,3,5-triazine”, Mendeleev Commun., 34:6 (2024), 859–861 |
1
|
| 6. |
Д. В. Кононов, А. В. Палехова, Н. А. Филатов, Н. Б. Леонов, А. С. Букатин, Д. Р. Дададжанов, Т. А. Вартанян, “Металл-усиленная хемилюминесценция люминола в микрофлюидной системе с осажденными в вакууме наночастицами серебра”, Оптика и спектроскопия, 132:12 (2024), 1300–1304 |
|
2023 |
| 7. |
Д. Р. Дададжанов, А. В. Палехова, Т. А. Вартанян, “Метаповерхность из алюминиевых наноцилиндров для усиления хемилюминесценции люминола”, Оптика и спектроскопия, 131:12 (2023), 1726–1730 |
| 8. |
Н. А. Вирц, Д. Р. Дададжанов, А. С. Яблоков, Д. В. Шершнёв, Т. А. Вартанян, “Хемилюминесцентный сенсор пероксида водорода на основе люминола и коллоидного раствора металлических наночастиц”, Оптика и спектроскопия, 131:11 (2023), 1606–1609 |
| 9. |
Д. Р. Дададжанов, А. В. Палехова, Г. Алексан, М. А. Баранов, Н. А. Маслова, “Формирование олигомеров серебряных наночастиц, полученных методом лазерной абляции в жидкости, путем последовательного центрифугирования и ультрасонификации: управляемый длинноволновый сдвиг плазмонного резонанса в интересах биомедицинских применений”, Оптика и спектроскопия, 131:7 (2023), 1011–1018 |
| 10. |
А. А. Старовойтов, А. А. Фандеев, И. Ю. Никитин, И. А. Гладских, Д. Р. Дададжанов, “Мониторинг локализованного плазмонного резонанса неоднородного ансамбля серебряных наночастиц на границе двух сред”, Оптика и спектроскопия, 131:7 (2023), 1005–1010 |
| 11. |
Д. А. Кафеева, И. А. Гладских, Д. Р. Дададжанов, А. В. Афанасьева, А. А. Сапунова, Н. А. Маслова, Т. А. Вартанян, “Оптическая анизотропия пленок из поливинилового спирта с металлическими наностержнями при одноосном растяжении”, Оптика и спектроскопия, 131:7 (2023), 999–1004 |
1
|
|
2022 |
| 12. |
И. А. Гладских, Д. Р. Дададжанов, Р. А. Заколдаев, Т. А. Вартанян, “Лазерно-индуцированный линейный дихроизм в планарных самоорганизованных серебряных наноструктурах”, Оптика и спектроскопия, 130:9 (2022), 1430–1435 |
|