17 апреля 2025 / Thursday / Неделя нечетная
Time tableРасписание
  
    New Tab     

Список публикаций

Количество записей: 97

  1. Luminescent properties of YSZ ceramics doped with europium ions produced by spark plasma sintering technique / S. A. Stepanov [et al.] // URL: https://rei20.kz/photos-from-the-conference

  2. Synthesis and optical properties of Tb3+ or Dy3+-doped MgAl2O4 transparent ceramics / D. T. Valiev [et al.] // Optical Materials. — 2019. — Vol. 91. — [P. 396-400]. — URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.03.049

  3. Influence of Temperature on the Luminescence Properties of MgAl2O4:Dy3+ Ceramics Synthesized by Spark Plasma Sintering = Влияние температуры на люминесцентные свойства керамики MgAl2O4 : Dy, синтезированной методом искрового плазменного спекания / E. F. Polisadova [et al.] // Physics of the Solid State. — 2019. — Vol. 61, iss. 10. — [P. 1829-1834]. — URL: https://doi.org/10.1134/S1063783419100299

  4. Влияние температуры на люминесцентные свойства керамики MgAl2O4 : Dy, синтезированной методом искрового плазменного спекания = Influence of Temperature on the Luminescence Properties of MgAl2O4:Dy3+ Ceramics Synthesized by Spark Plasma Sintering / Е. Ф. Полисадова [и др.] // Физика твердого тела / Российская академия наук ; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе. — 2019. — Т. 61, вып. 10. — [С. 1873-1878]. — URL: http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2019.10.48263.472

  5. Effect of Spark Plasma Sintering Temperature on the Properties of Transparent YSZ Ceramics / E. S. Dvilis, V. D. Paygin, S. A. Stepanov [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. — 2019. — Vol. 60, iss. 2. — [P. 154-159]. — URL: https://doi.org/10.1007/s11148-019-00327-9

  6. Керамический композит на основе диоксида циркония, армированный одностенными углеродными нанотрубками = Zirconia-based composite reinforced with single-wall carbon nanotubes / А. А. Леонов, Э. С. Двилис, О. Л. Хасанов [и др.] // Российские нанотехнологии. — 2019. — Т. 14, № 3-4. — [С. 32-38]. — URL: https://doi.org/10.21517/1992-7223-2019-3-4-32-38

  7. MgAl2O4 ceramics doped with rare earth ions: Synthesis and luminescent properties / D. T. Valiev, O. L. Khasanov, S. A. Stepanov [et al.] // AIP Conference Proceedings. — 2019. — Vol. 2174 : Physics, Technologies and Innovation (PTI-2019). — [020262, 6 p.]. — URL: https://doi.org/10.1063/1.5134413

  8. Ceramic composite based on zirconia reinforced by single-walled carbon nanotubes / A. A. Leonov, E. S. Dvilis, O. L. Khasanov [et al.] // Nanotechnologies in Russia. — 2019. — Vol. 14, iss. 3-4. — [P. 118-124]. — URL: https://doi.org/10.1134/S1995078019020095

  9. Люминесцентная керамика на основе иттрий-алюминиевого граната, полученная традиционным спеканием в воздушной атмосфере = Yttrium-aluminum garnet luminescent ceramics produced by the conventional sintering in air / В. Д. Пайгин, С. А. Степанов, Д. Т. Валиев [и др.] // Российские нанотехнологии. — 2019. — Т. 14, № 3-4. — [С. 26-31]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41474860

  10. Закономерности влияния температуры электроимпульсного плазменного спекания на свойства прозрачной YSZ-керамики = Regularities of the influence of the temperature of spark plasma sintering on the properties of transparent YSZ ceramics / Э. С. Двилис, В. Д. Пайгин, С. А. Степанов [и др.] // Новые огнеупоры : научно-технический и производственный журнал. — 2019. — № 3. — [С. 34-39]. — URL: https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-3-34-39

  11. Synthesis of W-Cu composite nanoparticles by the electrical explosion of two wires and their consolidation by spark plasma sintering / A. V. Pervikov, A. S. Lozhkomoev, E. S. Dvilis [et al.] // Materials Research Express. — 2019. — Vol. 6, iss. 12. — [1265i9, 14 p.]. — URL: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab715b

  12. Luminescent properties of MgAl2O4 ceramics doped with rare earth ions fabricated by spark plasma sintering technique / D. T. Valiev [et al.] // Ceramics International. — 2018. — Vol. 44, iss. 17. — [P. 20768-20773]. — URL: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.08.076

  13. The Criteria for Optimization of Spark Plasma Sintering of Transparent MgAl2O4 Ceramics / E. S. Dvilis [et al.] // Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy. — 2018. — Vol. 65, iss. 8. — [P. 513-518]. — URL: https://doi.org/10.2497/jjspm.65.513

  14. Pulse Cathodoluminescence of the Impurity Centers in Ceramics Based on the MgAl2O4 Spinel / E. F. Polisadova [et al.] // Journal of Applied Spectroscopy. — 2018. — Vol. 85, iss. 3. — [P. 416-421]. — URL: https://doi.org/10.1007/s10812-018-0666-9

  15. Наведенное поглощение в YSZ-керамике = Radiation-induced absorption in YSZ ceramics / Е. Ф. Полисадова [и др.] // Известия вузов. Физика : научный журнал / Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ). — 2018. — Т. 61, № 9-2 (729). — [С. 221-225]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36614200

  16. Radiation-induced absorption in ceramics YSZ / E. F. Polisadova [et al.] // URL: http://efre2018.hcei.tsc.ru/publication/abstract.html

  17. Импульсная катодолюминесценция примесных центров в керамике на основе шпинели MgAl2O4 = Pulse cathodoluminescence of the impurity centers in ceramics based on the MgAl2O4 spinel / Е. Ф. Полисадова, В. Ваганов, С. А. Степанов [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. — 2018. — Т. 85, № 3. — [С. 407-412]. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34901902

  18. Spark Plasma Sintering of Aluminum-Magnesium-Matrix Composites with Boron Carbide and Tungsten Nano-powder Inclusions: Modeling and Experimentation / E. S. Dvilis [et al.] // The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society : Scientific Journal. — 2016. — Vol. 68, iss. 3. — [P. 908-919]. — URL: http://dx.doi.org/10.1007/s11837-015-1781-1

  19. Optically Transparent Ceramic (Review) / A. A. Kachaev [et al.] // Glass and Ceramics. — 2016. — Vol. 73, iss. 3. — [P. 117-123]. — URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10717-016-9838-3

  20. Оптически прозрачная керамика (обзор) / А. А. Качаев [и др.] // Стекло и керамика. — 2016. — № 4. — [С. 3-10]. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26698557

Страницы: 1 2 3 4 5