يعرض 1 - 20 نتائج من 40 نتيجة بحث عن '"D. A. Radchenko"', وقت الاستعلام: 0.51s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المساهمون: The work was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (topic FZUU-2023-0001)., Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (тема FZUU-2023-0001).

    المصدر: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 26, № 4 (2023); 300-308 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 26, № 4 (2023); 300-308 ; 2413-6387 ; 1609-3577

    Relation: Кербер М.Л., Виноградов В.М., Головкин Г.С., Горбаткина Ю.А., Крыжановский В.К., Куперман А.М., Симонов-Емельянов И.Д., Халиулин В.И., Бунаков В.А. Под ред. А.А. Берлина. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология. СПб.: Профессия; 2008. 560 с.; Патент (РФ) № 1721634 SU11, МПК H01B 1/04, H01B 1/18, H01B 1/20, H01B 1/22. Зализная Н.Ф., Земцов Л.М., Карпачева Г.П., Давыдов Б.Э., Козлов Ю.Г., Хрекин А.В., Щекин И.А. Способ получения проводящих покрытий. Заявл.: 01.11.1989; опубл. 23.03.1992. URL: https://yandex.ru/patents/doc/SU1721634A1_19920323; Берлин А.А., Гейдерих М.А., Давыдов Б.Э., Каргин В.А., Карпачева Г.П., Кренцель Б.А., Хутарева Г.В. Химия полисопряженных систем. М.: Химия; 1972. 272 с.; Давыдов Б.Э. Некоторые химические особенности и полупроводниковые свойства полисопряженных систем. Дисс. … д-ра хим. наук. М.; 1965. 487 с.; Ghorpade R.V., Cho D.W., Hong S.C. Effect of controlled tacticity of polyacrylonitrile (co)polymers on their thermal oxidative stabilization behaviors and the properties of resulting carbon films. Carbon. 2017; 121: 502—511. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.06.015; Obraztsov A.N., Volkov A.P., Petrushenko Y.V., Satanovskaya O.P. Application of nanocarbon cold cathodes in lighting elements. Surface and Interface Analysis. 2004; 36(5-6): 470—473. https://doi.org/10.1002/sia.1711; Han Q., Wang F., Wang Z., Yi Z., Na Z., Wang X., Wang L. PAN-based carbon fiber@SnO2 for highly reversible structural lithium-ion battery anode. Ionics. 2018; 24(4): 1049—1055. https://doi.org/10.1007/s11581-017-2261-0; Han Q., Shi M., Han Z., Zhang W., Li Y., Zhang X., Sheng Y. Synthesis of one-dimensional PAN-based carbon fiber/NiO composite as an anode material for structural lithium-ion batteries. Ionics. 2020; 26(12): 5935—5940. https://doi.org/10.1007/s11581-020-03762-8; Кожитов Л.В., Емельянов С.Г., Косушкин В.Г., Стрельченко С.С., Пархоменко Ю.Н., Козлов В.В., Кожитов С.Л. Технология материалов микро- и наноэлектроники. Курск: Юго-Западный государственный университет; 2012. 862 c.; Радченко Д.П., Запороцкова И.В., Кожитов Л.В. Радиопоглощающие свойства пиролизованного полиакрилонитрила: модель в диапазоне от 1 до 3 ГГц. Сб. трудов Междунар. науч. конф. «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики». Воронеж, 13–15 декабря 2021 г. Воронеж: ООО «Вэлборн»; 2022. С. 701—706.; Запороцкова И.В., Кожитов Л.В., Аникеев Н.А., Давлетова О.А., Муратов Д.Г., Попкова А.В., Якушко Е.В. Синтез, свойства и моделирование металлоуглеродных нанокомпозитов. Волгоград: Из-во ВолГУ; 2019. 534 с.; Zaporotskova I.V., Kozhitov L.V., Boroznina N.P., Kakorina O.A., Boroznin S.V., Radchenko D.P., Belonenko M.B. New radar-absorbing metal composites based on pyrolyzed polyacrylonitrile containing atoms of transition metals Ni and Co. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2021; 85(12): 1348—1353. https://doi.org/10.3103/S1062873821120376; https://met.misis.ru/jour/article/view/566

  2. 2
    Academic Journal

    المساهمون: The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and the Administration of the Volgograd Region within the framework of scientific project No. 19-43-340005 r_a and the grant of the President of the Russian Federation MK-2483.2019.3., Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-43-340005 р_а и гранта Президента РФ МК-2483.2019.3.

    المصدر: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 23, № 3 (2020); 196-202 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 23, № 3 (2020); 196-202 ; 2413-6387 ; 1609-3577 ; 10.17073/1609-3577-2020-3

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/398/320; Кожитов Л. В., Козлов В. В., Костикова А. В., Попкова А. В. Новые металлоуглеродные нанокомпозиты и углеродный нанокристаллический материал с перспективными свойствами для развития электроники // Известия вузов: Материалы электронной техники. 2012. № 3. С. 59—67. DOI:10.17073/1609-3577-2012-3-59-67; Муратов Д. Г., Якушко Е. В., Кожитов Л. В., Попкова А. В., Пушкарев М. А. Формирование нанокомпозитов Ni/C на основе полиакрилонитрила под действием ИК-излучения // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2013. № 1. С. 61—65. DOI:10.17073/1609-3577-2013-1-61-65; Запороцкова И. В., Аникеев Н. А., Кожитов Л. В., Попкова А. В. Исследование процесса гидрогенизации однослойного и двухслойного пиролизованного полиакрилонитрила // Известия вузов. Материалы электронной техники. 2013. № 3. С. 34—38. DOI:10.17073/1609-3577-2013-3-34-38; Kozhitov L. V., Kozlov V. V., Kostikova A. V., Popkova A. V. Novel metal carbon nanocomposites and carbon nanocrystalline material with promising properties for the development of electronics // Russian Microelectronics. 2013. V. 42, N 8. P. 498—507. DOI:10.1134/S1063739713080088; Bulatov M. F., Kozitov L. V., Muratov D. G., Karpacheva G. P., Popkova A. V. The magnetic properties of nanocomposites Fe-Co/C based on polyacrylonitrile // J. Nanoelectron. Optoelectron. 2015. V. 9, N 6. P. 828—833. DOI:10.1166/jno.2014.1682; Alonso F., Riente P., Rodríguez-Reinoso F., Ruiz-Martínez J., Sepúlveda-Escribano A., Yus M. A highly reusable carbon-supported platinum catalyst for the hydrogen-transfer reduction of ketones // ChemCatChem. 2009. V. 1, Iss. 1. P. 75—77. DOI:10.1002/cctc.200900045; Ряшенцева М. А. Егорова Е. В., Трусов А. И., Нугманов Е. Р., Антонюк С. Н. Применение металлоуглеродных катализаторов в процессах превращения низших алифатических спиртов // Успехи химии, 2006, Т. 75, № 11. С. 1119—1132.; Ефимов М. Н., Земцов Л. М., Карпачева Г. П., Ермилова М. М., Орехова Н. В., Терещенко Г. Ф., Дзидзигури Э. Л., Сидорова Е. Н. Получение и структура каталитических нанокомпозитных углеродных материалов, содержащих металлы платиновой группы // Вестн. МИТХТ им. М. В. Ломоносова. 2008. Т. 3, № 1. С. 68—71.; Лыньков Л. М., Борботько Т. В., Криштопова Е. А. Радиопоглощающие свойства никельсодержащего порошкообразного шунгита // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35, № 9. С. 44—48. URL: https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/12219; Zhou Jianhua, He Jianping, Wang Fao, Li Guoxian, Guo lunxm, Zhao Jianging, Ma Yiou. Design of mesostrucred -Fe2O3/carbon nanocomposites for electromagnetic wave absorption applications // J. Alloys and Compounds. 2011. V. 509, Iss. 32. P. 8211—8214. DOI:10.1016/j.jallcom.2011.05.042; Yong Yang, Cailing Xu, Yongxin Xia, Tao Wang, Fashen Li. Synthesis and microwave absorption properties of FeCo nanoplates // J. Alloys and Compounds. 2010. V. 493, Iss. 1–2. P. 549—552. DOI:10.1016/j.jallcom.2009.12.153; Patent WO9610901A1 (US). Metal filaments for electro-magnetic interference shielding / CHUNG, Deborah, Duen, Ling, 1996.; Основы физики магнитных явлений в кристаллах: учебное пособие. Киев: НТУУ «КПИ», 2004. 227 с.; Vázquez E., Prato M. Carbon nanotubes and microwaves: interactions, responses, and applications // Acs Nano. 2009. V. 3, N 12. P. 3819—3824. DOI:10.1021/nn901604j; Moradi A. Microwave response of magnetized hydrogen plasma in carbon nanotubes: multiple reflection effects // Appl. Opt. 2010. V. 49, N 10. P. 1728—1733. DOI:10.1364/AO.49.001728; Kawabata A., Kubo R. Electronic properties of fine metallic particles. II. Plasma resonance absorption // J. Phys. Soc. Jpn. 1966. V. 21, N 9. P. 1765—1772. DOI:10.1143/JPSJ.21.1765; Hong Zhu, Lan Zhang, Lizi Zhang, Yuan Song, Yi Huang, Yongming Zhang. Electromagnetic absorption properties of Sn-filled multi-walled carbon nanotubes synthesized by pyrolyzing // Materials Lett. 2010. V. 64, Iss. 3. P. 227—230. DOI:10.1016/j.matlet.2009.07.023; Ануфриева С. И., Ожигина Е. Г., Рогожин А. А. Минералого-технические особенности шунгитового сырья, определяющие выбор эффективных направлений создания новых материалов // Материалы Всероссийского минералогического семинара с международным участием «Геоматериалы для высоких технологий, алмазы, благородные металлы, самоцветы Тимано-Североуральского региона» Сыктывкар: Геопринт, 2010. C. 31—32.; Buseck P. R. Geological fullerenes: review and analysis // Earth and Planetary Science Letters. 2002. V. 203, N 3–4. P. 781—792. DOI:10.1016/S0012-821X(02)00819-1; Mossman D., Eigendorf G., Tokaryk D., Gauthier-Lafaye F., Guckert K. D., Melezhik V., Farrow C. E. Testing for fullerenes in geologic materials: Oklo carbonaceous substances, Karelian shungites, Sudbury Black Tuff // Geology. 2003. V. 31, N 3. P. 255—258. DOI:10.1130/0091-7613(2003)0312.0.CO;2; Третьяков Ю. Д., Гудилин Е. А. Основные направления фундаментальных и ориентированных исследований в области наноматериалов // Успехи химии. 2009. T. 78, № 9. С. 867—888.; Bahl O. P., Manocha L. M. Characterization of oxidized PAN fibers // Carbon. 1974. V. 12, Iss. 4. P. 417—423. DOI:10.1016/0008-6223(74)90007-4; Zaporotskova I. V., Anikeev N. A., Kojitov L. V., Davletova O. A., Popkova A. V. Theoretical studies of the structure of the metal-carbon composites on the base of acryle-nitrile nanopolimer // J. Nano- Electron. Phys. 2014. V. 6, N 3. P. 03035-1—03035-3. URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36281; Wangxi Z, Jie L, Gang W. Evolution of structure and properties of PAN precursors during their conversion to carbon fibers // Carbon. 2003. V. 41, Iss. 14. P. 2805—2812. DOI:10.1016/S0008-6223(03)00391-9; Sanchez-Soto P. J., Aviles M. A., del Rio J. C., Gines J. M., Pascual J., Perez- Rodriguez J. L. Thermal study of the effect of several solvents on polymerization of acrylonitrile and their subsequent pyrolysis // J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2001. V. 58–59. P. 155—172. DOI:10.1016/S0165-2370(00)00203-5; Запороцкова И. В. Пиролизованный полиакрилонитрил и некоторые композиты на его основе: особенности получения, структуры и свойств. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2016. 220 с.; Муратов Д. Г., Кожитов Л. В., Запороцкова И. В., Сонькин В. С., Борознина Н. П., Подкова А. В., Борознин С. В., Шадринов А. В. Синтез и свойства наночастиц, сплавов и композиционных наноматериалов на основе переходных металлов. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2017. 650 с.; Запороцкова И. В., Кожитов Л. В., Аникеев Н. А., Давлетова О. А., Муратов Д. Г., Попкова А. В., Якушко Е. В. Металлоуглеродные нанокомпозиты на основе пиролизованного полиакрилонитрила // Известия вузов. Материалы электронной техники. 2014. Т. 17, № 2. С. 134—142. DOI:10.17073/1609-3577-2014-2-134-142; Матренин С. В., Овечкин Б. Б. Наноструктурные материалы в машиностроении: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2009. 186 с.; Basis Sets. URL: http://gaussian.com/basissets/ (дата обращения: 23.09.2020).; Радченко Р. Д., Запороцкова И. В., Кожитов Л. В., Борознина Н. П. Теоретические исследования металлокомпозита на основе монослоя пиролизованного полиакрилнитрила, содержащего парные атомы металлов Cu-Co, Cu-Ni, Ni-Co, Fe-Ni // Сборник трудов по материалам VI Международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020)». В 4-х томах / под ред. В. А. Соболева. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2020. Т. 3. C. 559—564.; Ditchfield R., Hehre W. J., Pople J. A. Self-consistent molecular orbital methods. IX. Extended Gaussian-type basis for molecular-orbital studies of organic molecules // J. Chem. Phys. 1971. V. 54, Iss. 2. P. 724. DOI:10.1063/1.1674902; Rassolov V. A., Ratner M. A., Pople J. A., Redfern P. C., Curtiss L. A. 6-31G* basis set for third-row atoms // J. Comp. Chem. 2001. V. 22, Iss. 9. P. 976—984. DOI:10.1002/jcc.1058; Ackerbauer S., Krendelsberger N., Weitzer F., Hiebl K., Schuster J. C. The constitution of the ternary system Fe–Ni–Si // Intermetallics. 2009. V. 17, Iss. 6. P. 414—420. DOI:10.1016/j.intermet.2008.11.016; Cioslowski J. A new population analysis based on atomic polar tensors // J. Am. Chem. Soc. 1989. V. 111, N 22. P. 8333—8336. DOI:10.1021/ja00204a001; https://met.misis.ru/jour/article/view/398

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20