Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (4)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=Deposition<.>)
Общее количество найденных документов : 100
Показаны документы с 1 по 20
1.

Экспериментальное и расчетное исследование осаждения углерода в мембранах пористого анодного оксида алюминия/И. А. Харченко, А. В. Минаков [и др.] // Решетневские чтения. -Красноярск:СибГУим. М. Ф. Решетнева, 2020. т.Ч. 1.-С.553-555
2.

Получение углеродных пленок на сапфире с помощью химического осаждения из газовой фазы и их исcледование/И. А. Харченко, М. М. Симунин, А. В. Лукьяненко, И. И. Рыжков // Решетневские чтения. -Красноярск, 2021. т.Ч. 1.-С.674-676
3.

Новый метод получения прозрачных проводящих пленок оксида индия (III) и оксида индия-олова/Н. П. Фадеева, С. В. Сайкова, Е. В. Пикурова [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия "Химия", 2021. т.Т. 14,N № 1.-С.45-58;Journal of Siberian Federal University. Chemistry
4.

Микроструктура и магнитные свойства высоко энтропийных сплавов FeCoNiP-Me (Me=Zn, Zr, W), полученных методов химического осаждения/Л. А. Чеканова, Е. А. Денисова, С. В. Комогорцев [и др.] // Магнитные материалы. Новые технологии. -Иркутск, 2023.-С.125-126
5.

Межслоевое взаимодействие в трехслойных пленках, полученных химическим осаждением/А. В. Чжан [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия физическая, 2013. т.Т. 77,N № 10.-С.1400-1402
6.

Магнитоструктурные исследования высокоэнтропийных сплавов FeCoNiP-Me (Me = Zn, Zr, W), полученных методом химического осаждения/Е. А. Денисова, Л. А. Чеканова, И. Г. Важенина [и др.] // Новое в магнетизме и магнитных материалах, 2024,N Секция 1 [Сборник 1]:Новые магнитные и родственные им материалы: синтез и физические свойства. Преподавание по разделам «Магнетизм» и «Магнитные материалы» в высшей школе.-С.121-124
7.

Беляев Б. А. Исследование влияния технологических условий вакуумного напыления тонких магнитных пленок на основные характеристики получаемых образцов/Б. А. Беляев, А. В. Изотов, П. Н. Соловьев // Известия высших учебных заведений. Физика, 2013. т.Т. 56,N № 8/2.-С.209-212
8.

Закономерности формирования структуры и магнитных свойств массивных наноструктурированных сплавов на основе кобальта. Плазменное напыление и динамическое компактирование/Е. А. Денисова [и др.] // Решетневские чтения. -Красноярск:Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акад. М. Ф. Решетнева, 2015. т.Ч. 1.-С.515-517
9.

Автоматизация системы импульсного лазерного напыления тонких пленок max-фаз/Т. А. Андрющенко, С. А. Лященко, С. Н. Варнаков [и др.] // Магнитные материалы. Новые технологии. -Иркутск, 2023.-С.104-105
10.

Voltage-tunable Q factor in a photonic crystal microcavity/A. I. Krasnov, P. S. Pankin, D. S. Buzin [и др.] // Optics Letters, 2023. т.Vol. 48,N Is. 7.-С.1666-1669
11.

Gerasimov V. S. Variations in extinction spectra of plasmonic nanoparticle aggregates upon deformation during deposition on planar dielectric substrate/V. S. Gerasimov, I. L. Rasskazov, S. V. Karpov // Annual International Conference "Days on Diffraction", 2015.-С.141-142
12.

Titanium oxynitride thin films wide temperature range sensors/F. A. Baron, L. V. Shanidze, M. V. Rautskiy [et al.] // Technical Physics Letters, 2022. т.Vol. 48,N Is. 10.-С.74-77
13.

Thickness dependences of coercivity in three layer films obtained by chemical deposition/A. V. Chzhan [et al.] // Journal of Physics: Conference Series, 2019. т.Vol. 1389,N Is. 1.- Ст.012118
14.

The structural state of ultrahigh-molecular-weight polyethylene in single-stage arc-discharge plasma deposition of nanoparticles/L. Y. Fedorov [et al.] // Technical Physics Letters, 2017. т.Vol. 43,N Is. 11.-С.965-968
15.

The influence of oxygen concentration on the formation of CuO and Cu2O crystalline phases during the synthesis in the plasma of low pressure arc discharge/A. V. Uschakov [et al.] // Vacuum:Elsevier, 2016. т.Vol. 128.-С.123-127
16.

The exchange interaction effects on magnetic properties of the nanostructured CoPt particles/S. V. Komogortsev [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials:Elsevier, 2016. т.Vol. 401.-С.236-241
17.

Belyaev B. A. The effect of oblique deposition with small incidence on magnetic properties of thin magnetic films/B. A. Belyaev, A. V. Izotov, P. N. Solovev // Solid State Phenomena:Trans Tech Publications Ltd, 2014. т.Vol. 215:Trends in Magnetism: Nanomagnetism (EASTMAG-2013).-С.223-226
18.

The Coercivity and Interlayer Exchange in Three-Layer Films Prepared by Chemical Deposition/A. V. Chzhan, G. S. Patrin, S. Ya. Kiparisov, V. A. Seredkin // Moscow International Symposium on Magnetism (MISM-2011), 2011.- Ст.22PO-I-51.-С.150
19.

The bulk nanostructured Co-P alloys prepared by two techniques: shock wave compaction and plasma spray deposition/L. А. Kuzovnikova [et al.] // 19th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructural Materials (ISMANAM-2012), 2012.-С.149
20.

Synthesizing zinc sulfide films on the gold surface as the sensor for electrochemical quartz crystal microbalance/D. O. Krinitsyn, A. S. Romanchenko, S. A. Vorob'ev [et al.] // Russian Journal of Electrochemistry, 2021. т.Vol. 57,N Is. 12.-С.1157-1163
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)