|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
С. В. Булярский, М. С. Молоденский, П. Е. Львов, А. А. Павлов, Ю. В. Ануфриев, Ю. П. Шаман, Г. Г. Гусаров, К. А. Модестов, А. В. Сыса, А. Р. Шевченко, “Влияние избыточного потока водорода в реакторе на PECVD рост углеродных нанотрубок”, Физика твердого тела, 67:2 (2025), 350–355 |
|
2024 |
| 2. |
Sergey V. Bulyarskii, Liubov N. Vostretsova, Valeriya A. Ribenek, “Tunneling recombination in GaN/InGaN LEDs with a single quantum well”, Наносистемы: физика, химия, математика, 15:2 (2024), 204–214 |
|
2023 |
| 3. |
С. В. Булярский, А. А. Дудин, А. В. Лакалин, А. П. Орлов, “Катастрофическое разрушение углеродных нанотрубок при деградации автоэлектронных эмиттеров”, Физика твердого тела, 65:5 (2023), 867–873 |
| 4. |
С. В. Булярский, А. А. Дудин, К. И. Литвинова, А. А. Павлов, Г. А. Рудаков, “Влияние шероховатости барьерного слоя на формирования наночастиц катализатора роста углеродных нанотрубок”, Физика твердого тела, 65:3 (2023), 502–508 |
| 5. |
С. В. Булярский, К. И. Литвинова, Е. П. Кириленко, Г. А. Рудаков, А. А. Дудин, “Фотолюминесценция оксида гафния, синтезированного методом атомно-слоевого осаждения”, Физика твердого тела, 65:2 (2023), 236–242 |
2
|
| 6. |
С. В. Булярский, Г. Г. Гусаров, А. А. Дудин, Д. А. Коива, К. И. Литвинова, “Диагностика технологии оксидов титана и гафния методами люминесценции”, Оптика и спектроскопия, 131:1 (2023), 25–29 |
| 7. |
С. В. Булярский, В. С. Белов, Г. Г. Гусаров, А. В. Лакалин, К. И. Литвинова, А. П. Орлов, “Определение механизмов протекания тока в структурах из двух слоев диэлектриков”, Физика и техника полупроводников, 57:2 (2023), 122–129 |
|
2022 |
| 8. |
С. В. Булярский, П. Е. Львов, А. А. Павлов, А. В. Терентьев, “Формирование наночастиц катализатора роста углеродных нанотрубок при отжиге аморфных пленок Co–Zr–O”, Физика твердого тела, 64:11 (2022), 1812–1819 |
| 9. |
С. В. Булярский, Е. П. Кицюк, А. В. Лакалин, М. А. Сауров, В. В. Светухин, А. П. Орлов, Г. А. Рудаков, “Влияние условий формирования кремниевых диодов на их обратные токи”, Физика и техника полупроводников, 56:5 (2022), 502–507 |
|
2021 |
| 10. |
С. В. Булярский, Г. Г. Гусаров, Д. А. Коива, Г. А. Рудаков, “Влияние парциального давления кислорода на стехиометрический состав пленок оксида титана в процессе магнетронного нанесения”, Физика твердого тела, 63:10 (2021), 1694–1700 ; S. V. Bulyarskii, G. G. Gusarov, D. A. Koiva, G. A. Rudakov, “Effect of oxygen partial pressure on the stoichiometric composition of titanium oxide films during magnetron sputtering”, Phys. Solid State, 63:11 (2021), 1611–1618 |
3
|
| 11. |
С. В. Булярский, Д. А. Коива, Г. Г. Гусаров, В. В. Светухин, “Изменение оптических свойств оксида титана при кристаллизации”, Оптика и спектроскопия, 129:11 (2021), 1426–1434 ; S. V. Bulyarskii, D. A. Koiva, G. G. Gusarov, V. V. Svetukhin, “Changes in the titanium oxide optical properties during crystallization”, Optics and Spectroscopy, 130:14 (2022), 2148–2155 |
1
|
| 12. |
С. В. Булярский, А. В. Лакалин, М. А. Сауров, “Влияние электрон-фононного взаимодействия и облучения $\gamma$-квантами на обратные токи кремниевых фотодиодов”, Физика и техника полупроводников, 55:1 (2021), 69–74 ; S. V. Bulyarskii, A. V. Lakalin, M. A. Saurov, “Effect of electron–phonon interaction and $\gamma$-ray irradiation on the reverse currents of silicon photodiodes”, Semiconductors, 55:1 (2021), 86–91 |
1
|
|
2020 |
| 13. |
С. В. Булярский, В. С. Горелик, Г. Г. Гусаров, Д. А. Коива, А. В. Лакалин, “Влияние электрон-фононного взаимодействия на фотолюминесценцию оксида титана в ближней инфракрасной области”, Оптика и спектроскопия, 128:5 (2020), 597–602 ; S. V. Bulyarskii, V. S. Gorelik, G. G. Gusarov, D. A. Koiva, A. V. Lakalin, “Influence of electron-phonon interaction on the photoluminescence of titanium oxide in the near-infrared region”, Optics and Spectroscopy, 128:5 (2020), 590–595 |
9
|
| 14. |
С. В. Булярский, В. С. Белов, Е. П. Кицюк, А. В. Лакалин, М. С. Молоденский, А. А. Павлов, Р. М. Рязанов, А. В. Терентьев, А. А. Шаманаев, “Повышение эффективности и длительности эмиссии углеродных нанотрубок после обработки в плазме аммиака”, Письма в ЖТФ, 46:20 (2020), 3–6 ; S. V. Bulyarskii, V. S. Belov, E. P. Kitsyuk, A. V. Lakalin, M. S. Molodenskii, A. A. Pavlov, R. M. Ryazanov, A. V. Terent'ev, A. A. Shamanaev, “Increased efficiency and duration of emission from carbon nanotubes processed in ammonia plasma”, Tech. Phys. Lett., 46:10 (2020), 996–999 |
2
|
|
2019 |
| 15. |
П. Е. Львов, В. В. Светухин, С. В. Булярский, “Моделирование нуклеации в бинарных сплавах на основе метода функционала плотности свободной энергии”, Физика твердого тела, 61:12 (2019), 2415–2420 ; P. E. L'vov, V. V. Svetukhin, S. V. Bulyarskii, “Modeling of nucleation in binary alloys on the basis of the free-energy density functional”, Phys. Solid State, 61:12 (2019), 2425–2430 |
| 16. |
П. Е. Львов, В. В. Светухин, С. В. Булярский, А. А. Павлов, “Моделирование смачивающих фазовых переходов в тонких пленках”, Физика твердого тела, 61:10 (2019), 1916–1925 ; P. E. L'vov, V. V. Svetukhin, S. V. Bulyarskii, A. A. Pavlov, “Simulation of wetting phase transitions in thin films”, Phys. Solid State, 61:10 (2019), 1872–1881 |
6
|
|
2018 |
| 17. |
С. В. Булярский, Е. В. Зенова, А. В. Лакалин, М. С. Молоденский, А. А. Павлов, А. М. Тагаченков, А. В. Терентьев, “Влияние буферного слоя на формирование катализатора на основе тонкой пленки никеля для синтеза углеродных нанотрубок”, ЖТФ, 88:12 (2018), 1873–1879 ; S. V. Bulyarskii, E. V. Zenova, A. V. Lakalin, M. S. Molodenskii, A. A. Pavlov, A. M. Tagachenkov, A. V. Terent'ev, “Influence of a buffer layer on the formation of a thin-film nickel catalyst for carbon nanotube synthesis”, Tech. Phys., 63:12 (2018), 1834–1839 |
8
|
| 18. |
С. В. Булярский, А. А. Дудин, А. В. Лакалин, А. П. Орлов, А. А. Павлов, Р. М. Рязанов, А. А. Шаманаев, “Стабильность полевой эмиссии одиночной углеродной нанотрубки”, ЖТФ, 88:6 (2018), 920–925 ; S. V. Bulyarskii, A. A. Dudin, A. V. Lakalin, A. P. Orlov, A. A. Pavlov, R. M. Ryazanov, A. A. Shamanaev, “Stability of field emission from a single carbon nanotube”, Tech. Phys., 63:6 (2018), 894–899 |
10
|
| 19. |
С. В. Булярский, Д. А. Богданова, Е. П. Кицюк, А. В. Лакалин, А. А. Павлов, Р. М. Рязанов, А. А. Шаманаев, Ю. П. Шаман, “Уменьшение работы выхода при гидрогенизации углеродных нанотрубок в плазме водорода”, Письма в ЖТФ, 44:10 (2018), 55–60 ; S. V. Bulyarskii, D. A. Bogdanova, E. P. Kitsyuk, A. V. Lakalin, A. A. Pavlov, R. M. Ryazanov, A. A. Shamanaev, Yu. P. Shaman, “Decreasing work function of carbon nanotubes hydrogenated in hydrogen plasma”, Tech. Phys. Lett., 44:5 (2018), 432–434 |
6
|
|
2017 |
| 20. |
С. В. Булярский, А. А. Дудин, А. П. Орлов, А. А. Павлов, В. Л. Леонтьев, “Вынужденные колебания углеродной нанотрубки с током эмиссии в электромагнитном поле”, ЖТФ, 87:11 (2017), 1624–1627 ; S. V. Bulyarskii, A. A. Dudin, A. P. Orlov, A. A. Pavlov, V. L. Leontev, “Forced vibration of a carbon nanotube with emission currents in an electromagnetic field”, Tech. Phys., 62:11 (2017), 1627–1630 |
10
|
| 21. |
С. В. Булярский, А. В. Лакалин, И. Е. Абанин, В. В. Амеличев, В. В. Светухин, “Оптимизация параметров источников питания, возбуждаемых $\beta$-излучением”, Физика и техника полупроводников, 51:1 (2017), 68–74 ; S. V. Bulyarskii, A. V. Lakalin, I. E. Abanin, V. V. Amelichev, V. V. Svetukhin, “Optimization of the parameters of power sources excited by $\beta$-radiation”, Semiconductors, 51:1 (2017), 66–72 |
9
|
| 22. |
С. В. Булярский, А. В. Лакалин, А. А. Павлов, А. А. Дудин, Е. П. Кицюк, Е. М. Еганова, А. П. Сиротина, А. А. Шаманаев, “Модель ограничения скорости роста углеродных нанотрубок на тонкопленочных катализаторах”, Письма в ЖТФ, 43:8 (2017), 3–9 ; S. V. Bulyarskii, A. V. Lakalin, A. A. Pavlov, A. A. Dudin, E. P. Kitsyuk, E. M. Eganova, A. P. Sirotina, A. A. Shamanaev, “A model of carbon-nanotube growth-rate limitation on thin-film catalysts”, Tech. Phys. Lett., 43:4 (2017), 366–368 |
10
|
|
2016 |
| 23. |
Д. А. Богданова, С. В. Булярский, “Регулярная хемосорбция водорода на ахиральных одностенных углеродных нанотрубках”, Физика твердого тела, 58:7 (2016), 1360–1363 ; D. A. Bogdanova, S. V. Bulyarskii, “Regular chemisorption of hydrogen on achiral single-walled carbon nanotubes”, Phys. Solid State, 58:7 (2016), 1407–1411 |
3
|
| 24. |
И. Е. Абанин, В. В. Амеличев, С. В. Булярский, А. В. Лакалин, “Рекомбинационные процессы в преобразователях энергии источников $\beta$-излучения в электрическую энергию”, ЖТФ, 86:12 (2016), 81–86 ; I. E. Abanin, V. V. Amelichev, S. V. Bulyarskii, A. V. Lakalin, “Recombination in converters of $\beta$-radiation energy to electrical energy”, Tech. Phys., 61:12 (2016), 1838–1843 |
| 25. |
С. В. Булярский, Л. Н. Вострецова, С. А. Гаврилов, “Фотоприемники на основе CuInS$_{2}$”, Физика и техника полупроводников, 50:1 (2016), 106–111 ; S. V. Bulyarskii, L. N. Vostretsova, S. A. Gavrilov, “Photodetectors based on CuInS$_2$”, Semiconductors, 50:1 (2016), 106–111 |
10
|
|
2015 |
| 26. |
С. В. Булярский, А. С. Басаев, “Коалесценция кластеров катализаторов роста углеродных нанотрубок при их формировании в гомогенных и гетерогенных условиях”, Физика твердого тела, 57:6 (2015), 1041–1045 ; S. V. Bulyarskii, A. S. Basaev, “Coalescence of clusters of catalysts for the growth of carbon nanotubes during their formation under homogeneous and heterogeneous conditions”, Phys. Solid State, 57:6 (2015), 1055–1059 |
3
|
| 27. |
С. В. Булярский, А. С. Басаев, “Вляние окисления катализатора на рост углеродных нанотрубок”, ЖТФ, 85:8 (2015), 147–149 ; S. V. Bulyarskii, A. S. Basaev, “Effect of oxidation of catalysts on the growth of carbon nanotubes”, Tech. Phys., 60:8 (2015), 1249–1251 |
|
2014 |
| 28. |
Д. А. Богданова, С. В. Булярский, “Изменение ширины HOMO-LUMO щели одностенных углеродных нанотрубок типа «зигзаг» при хемосорбции водорода”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2014, № 2, 151–158 |
| 29. |
С. В. Булярский, А. В. Жуков, А. А. Игошина, “Влияние параметров электрон-фононного взаимодействия на вероятность электронно-колебательных переходов носителей заряда с глубоких уровней”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2014, № 1, 88–96 |
|
2013 |
| 30. |
Д. Г. Громов, О. В. Пятилова, С. В. Булярский, А. Н. Белов, А. А. Раскин, “Особенности формирования массива кластеров серебра из тонкой пленки на поверхности SiO$_2$”, Физика твердого тела, 55:3 (2013), 562–566 ; D. G. Gromov, O. V. Pyatilova, S. V. Bulyarskii, A. N. Belov, A. A. Raskin, “Specific features of the formation of arrays of silver clusters from a thin film on a SiO$_2$ surface”, Phys. Solid State, 55:3 (2013), 619–623 |
19
|
| 31. |
Д. А. Богданова, С. В. Булярский, “Моделирование химической адсорбции водорода углеродными нанотрубками”, Физика твердого тела, 55:3 (2013), 514–518 ; D. A. Bogdanova, S. V. Bulyarskii, “Simulation of chemical adsorption of hydrogen by carbon nanotubes”, Phys. Solid State, 55:3 (2013), 567–571 |
3
|
| 32. |
С. В. Булярский, А. С. Басаев, А. В. Гальперин, М. С. Ермаков, А. А. Павлов, Ю. П. Шаман, “Высокая влагочувствительность элемента на основе пучка углеродных нанотрубок”, Письма в ЖТФ, 39:20 (2013), 1–6 ; S. V. Bulyarskii, A. S. Basaev, A. V. Gal’perin, M. S. Ermakov, A. A. Pavlov, Yu. P. Shaman, “High sensitivity to humidity of an element based on a carbon-nanotube bundle”, Tech. Phys. Lett., 39:10 (2013), 887–889 |
|
2012 |
| 33. |
С. В. Булярский, Л. Н. Вострецова, М. С. Ермаков, “Определение энергетических параметров электронных состояний в полупроводниковых углеродных нанотрубках”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2012, № 4, 205–213 |
|
2011 |
| 34. |
С. В. Булярский, А. С. Басаев, “Особенности управляемой технологии углеродных нанотрубок”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2011, № 2, 141–152 |
| 35. |
С. В. Булярский, “Нуклеация кластеров катализаторов при росте углеродных нанотрубок”, ЖТФ, 81:11 (2011), 64–70 ; S. V. Bulyarskii, “Nucleation of catalyst clusters during the growth of carbon nanotubes”, Tech. Phys., 56:11 (2011), 1605–1611 |
6
|
|
2010 |
| 36. |
С. В. Булярский, “Определение активности водорода и углерода при пиролизе углеводородов”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2010, № 3, 136–142 |
1
|
|
2009 |
| 37. |
С. В. Булярский, Л. Н. Вострецова, “Моделирование процессов переноса тока в углеродных нанотрубках”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 3, 138–144 |
| 38. |
С. В. Булярский, М. С. Ермаков, “Влияние облучения гамма-квантами на свойства p-n-переходов на основе GaAs”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 3, 133–137 |
| 39. |
С. В. Булярский, О. В. Пятилова, “Роль поверхностного натяжения в формировании кластеров катализаторов при росте углеродных нанотрубок”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 3, 126–132 |
| 40. |
С. В. Булярский, А. В. Цыганцов, “Термодинамика формирования металлических кластеров”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2009, № 1, 139–144 |
1
|
| 41. |
С. В. Булярский, А. С. Басаев, “Хемосорбция водорода углеродными нанотрубками”, ЖТФ, 79:11 (2009), 50–55 ; S. V. Bulyarskii, A. S. Basaev, “Chemisorption of hydrogen by carbon nanotubes”, Tech. Phys., 54:11 (2009), 1612–1617 |
7
|
| 42. |
С. В. Булярский, Ю. В. Рудь, Л. Н. Вострецова, А. С. Кагарманов, О. А. Трифонов, “Туннельная рекомбинация в полупроводниковых структурах с наноразупорядочением”, Физика и техника полупроводников, 43:4 (2009), 460–466 ; S. V. Bulyarskii, Yu. V. Rud', L. N. Vostretsova, A. S. Kagarmanov, O. A. Trifonov, “Tunneling recombination in semiconductor structures with nanoscale disorder”, Semiconductors, 43:4 (2009), 440–446 |
5
|
|
2008 |
| 43. |
С. В. Булярский, А. С. Басаев, А. Н. Сауров, “Термодинамическая модель адсорбции атомов и молекул углеродными нанотрубками”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2008, № 1, 62–70 |
| 44. |
С. В. Булярский, А. С. Басаев, А. Н. Сауров, “Кинетические модели адсорбции газов углеродными нанотрубками”, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки, 2008, № 1, 55–61 |
|
2001 |
| 45. |
С. В. Булярский, А. В. Жуков, В. В. Приходько, “Проявление перехода $^4T_2\to{}^4\!A_2$ в спектрах люминесценции иона Mn$^{4+}$ в гадолиний галлиевом гранате при больших интенсивностях лазерной накачки”, Письма в ЖЭТФ, 74:11 (2001), 616–619 ; S. V. Bulyarskii, A. V. Zhukov, V. V. Prokhod'ko, “$^4T_2\to{}^4A_2$ transition in the luminescence spectra of Mn$^{4+}$ ion in gadolinium gallium garnet at intense laser pumping”, JETP Letters, 74:11 (2001), 543–546 |
3
|
|
1976 |
| 46. |
С. В. Булярский, С. И. Радауцан, В. Е. Тэзлэван, “Анализ спектров фотолюминесценции $\mathrm{CdIn}_2\mathrm{S}_4$ методом моментов”, Докл. АН СССР, 227:5 (1976), 1082–1085 |
|