|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2025 |
| 1. |
Н. И. Плюснин, В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Формирование атомной и электронной структуры двумерных слоев Si на CrSi$_2$(0001)”, Физика твердого тела, 67:5 (2025), 889–896 |
| 2. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, Е. Ю. Орлов, А. П. Кузьменко, “Электронные свойства фрагментов (колец) нанотрубок нитрида бора: моделирование методом теории функционала плотности”, Физика и техника полупроводников, 59:1 (2025), 8–12 |
|
2024 |
| 3. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, Н. И. Плюснин, “Компьютерное моделирование смачивающих слоев Li и Be на поверхности Si (100)”, Comp. nanotechnol., 11:1 (2024), 121–126 |
| 4. |
Н. И. Плюснин, В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Моделирование атомного и электронного строения твердого смачивающего слоя Fe на Si(001), полученного послойным осаждением”, Физика твердого тела, 66:2 (2024), 275–279 |
| 5. |
В. Г. Заводинский, Н. И. Плюснин, О. А. Горкуша, “Квантово-механическое моделирование системы Fe-Si(001) на стадии роста твердого смачивающего слоя”, ЖТФ, 94:2 (2024), 231–239 |
|
2023 |
| 6. |
Б. Я. Мокрицкий, В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Исследование адгезионных свойств слоев Ti, TiN и (Ti, Cr, Al)N, последовательно осаждаемых на поверхность твердого сплава WC$_{92}$–Co$_8$”, Comp. nanotechnol., 10:2 (2023), 53–59 |
2
|
| 7. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Атомная и электронная структура квантовых точек на основе CdSe”, Comp. nanotechnol., 10:1 (2023), 128–137 |
| 8. |
А. П. Кузьменко, Е. А. Новиков, М. А. Пугачевский, В. В. Родионов, В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, А. В. Сюй, Д. П. Аникин, С. В. Дежуров, “Многомасштабное структурирование квантовых точек CdSe/CdS/ZnS в центрифугированных и ленгмюровских пленках”, ЖТФ, 93:8 (2023), 1134–1142 |
|
2021 |
| 9. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Энергетика и упругие свойства больших нано-объектов: безорбитальный подход на основе теории функционала плотности”, Comp. nanotechnol., 8:2 (2021), 11–17 |
|
2020 |
| 10. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Дискретный подход к решению вариационной задачи теории функционала плотности в реальном пространстве”, Чебышевский сб., 21:4 (2020), 72–84 |
| 11. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Исследование энергетики углеродных нанотрубок безорбитальным методом в рамках теории функционала плотности”, Comp. nanotechnol., 7:3 (2020), 29–36 |
|
2019 |
| 12. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Полноэлектронный безорбитальный метод моделирования атомных систем: первый шаг”, Comp. nanotechnol., 6:3 (2019), 80–85 |
| 13. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Энергетика и электронная структура аморфных металлов и покрытий (специальность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния»)”, Comp. nanotechnol., 6:1 (2019), 26–29 |
| 14. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Особенности формирования электронной структуры при синтезе соединений Ti$_{2}$AlC, Ti$_{2}$AlN, Ti$_{2}$SiC и Ti$_{2}$SiN”, Физика твердого тела, 61:12 (2019), 2488–2492 ; V. G. Zavodinskу, O. A. Gorkusha, “Features of forming the electronic structure at synthesis of Ti$_{2}$AlC, Ti$_{2}$AlN, Ti$_{2}$SiC, and Ti$_{2}$SiN compounds”, Phys. Solid State, 61:12 (2019), 2520–2524 |
2
|
| 15. |
V. G. Zavodinskу, O. A. Gorkusha, “On a possibility to develop a full-potential orbital-free modeling approach”, Наносистемы: физика, химия, математика, 10:4 (2019), 402–409 |
3
|
| 16. |
В. Г. Заводинский, А. П. Кузьменко, “Электронные состояния наносистем на основе сульфида кадмия в форме сфалерита”, Физика и техника полупроводников, 53:10 (2019), 1419–1423 ; V. G. Zavodinskу, A. P. Kuz'menko, “Electronic states of nanosystems based on cadmium sulfide in the zinc-blend form”, Semiconductors, 53:10 (2019), 1381–1385 |
2
|
| 17. |
О. А. Горкуша, В. Г. Заводинский, “О вычислении потенциала в многоатомных системах”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:2 (2019), 325–333 ; O. A. Gorkusha, V. G. Zavodinskу, “On the calculation of the interaction potential in multiatomic systems”, Comput. Math. Math. Phys., 59:2 (2019), 313–321 |
3
|
|
2018 |
| 18. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “О повышении точности вычисления потенциала в системе взаимодействующих атомов”, Чебышевский сб., 19:2 (2018), 101–110 |
| 19. |
В. Г. Заводинский, А. П. Кузьменко, “Электронная структура комплексов, состоящих из фуллеренов, их фрагментов и наночастиц диоксида кремния”, Comp. nanotechnol., 2018, № 2, 46–48 |
| 20. |
В. Г. Заводинский, Ю. Г. Кабалдин, “Механические свойства наноразмерных покрытий на основе Ti, TiN и ZrN”, Comp. nanotechnol., 2018, № 1, 146–150 |
| 21. |
В. Г. Заводинский, “Электронные состояния наноструктурированных систем: титан и диоксид циркония”, Физика твердого тела, 60:10 (2018), 1861–1865 ; V. G. Zavodinskу, “Electronic states of nanostructured systems: titanium and zirconia”, Phys. Solid State, 60:10 (2018), 1903–1907 |
2
|
|
2017 |
| 22. |
В. Г. Заводинский, Ю. Г. Кабалдин, “Исследование прочности границ между зернами алюминия, легированного различными примесями”, Comp. nanotechnol., 2017, № 3, 18–21 |
| 23. |
В. Г. Заводинский, Ю. Г. Кабалдин, “Квантово-механическое исследование влияния примесей ($\mathrm{C}$ и $\mathrm{P}$) на прочностные характеристики феррита ($\alpha-\mathrm{Fe}$)”, Comp. nanotechnol., 2017, № 1, 36–38 |
1
|
| 24. |
V. G. Zavodinskу, O. A. Gorkusha, A. P. Kuz'menko, “Energetics of carbon nanotubes with open edges: Modeling and experiment”, Наносистемы: физика, химия, математика, 8:5 (2017), 635–640 |
1
|
|
2016 |
| 25. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Новый шаг к моделированию больших наносистем, содержащих атомы различных типов”, Comp. nanotechnol., 2016, № 1, 30–34 |
| 26. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Приложение безорбитального подхода к моделированию многоатомных систем с различными направлениями межатомных связей”, Comp. nanotechnol., 2016, № 1, 24–29 |
| 27. |
V. G. Zavodinskу, O. A. Gorkusha, “Development of the orbital-free approach for hetero-atomic systems”, Наносистемы: физика, химия, математика, 7:6 (2016), 1010–1016 |
1
|
| 28. |
V. G. Zavodinskу, O. A. Gorkusha, “Development of an orbital-free approach for simulation of multi-atomic nanosystems with covalent bonds”, Наносистемы: физика, химия, математика, 7:3 (2016), 427–432 |
1
|
|
2015 |
| 29. |
В. Г. Заводинский, “Влияние дислокаций на прочность наносистем: моделирование на атомном уровне”, Comp. nanotechnol., 2015, № 3, 6–10 |
| 30. |
В. Г. Заводинский, “Квантово-механическое исследование разрушения поверхности наносистем на основе карбида титана под действием растягивающих напряжений”, Comp. nanotechnol., 2015, № 1, 20–24 |
|
2014 |
| 31. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “На пути к моделированию больших наносистем на атомном уровне”, Comp. nanotechnol., 2014, № 1, 11–16 |
1
|
| 32. |
В. Г. Заводинский, О. А. Горкуша, “Квантово-механическое моделирование без волновых функций”, Физика твердого тела, 56:11 (2014), 2253–2258 ; V. G. Zavodinskу, O. A. Gorkusha, “Quantum-mechanical modeling without wave functions”, Phys. Solid State, 56:11 (2014), 2329–2335 |
4
|
|
2011 |
| 33. |
М. А. Пугачевский, В. Г. Заводинский, А. П. Кузьменко, “Диспергирование диоксида циркония импульсным лазерным излучением”, ЖТФ, 81:2 (2011), 98–102 ; M. A. Pugachevskii, V. G. Zavodinskу, A. P. Kuz'menko, “Dispersion of zirconium dioxide by pulsed laser radiation”, Tech. Phys., 56:2 (2011), 254–258 |
19
|
|
2006 |
| 34. |
В. Г. Заводинский, Е. А. Михайленко, “Моделирование горения углерода в среде молекулярного и атомарного кислорода”, Физика горения и взрыва, 42:3 (2006), 3–10 ; V. G. Zavodinskу, E. A. Mikhailenko, “Modeling of carbon combustion in molecular and atomic oxygen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 42:3 (2006), 247–253 |
3
|
| 35. |
С. А. Пячин, М. А. Пугачевский, В. Г. Заводинский, Д. Л. Ягодзинский, “Плавление и испарение остроконечного анода при низковольтном разряде в воздухе”, ТВТ, 44:4 (2006), 627–630 ; S. A. Pyachin, M. A. Pugachevskii, V. G. Zavodinskii, D. L. Yagodzinskii, “The melting and evaporation of a pointed anode under conditions of low-voltage discharge in air”, High Temperature, 44:4 (2006), 625–628 |
|
1996 |
| 36. |
В. Г. Заводинский, И. А. Куянов, “Кластерное моделирование системы золото (пленка)/кремний (монокристалл)”, Докл. РАН, 350:2 (1996), 184–186 |
|
1972 |
| 37. |
М. И. Корсунский, Я. Е. Генкин, В. Г. Заводинский, “О критической температуре сверхпроводимости переходных металлов ряда иттрий – палладий”, Докл. АН СССР, 204:5 (1972), 1081–1083 |
|