Статьи по ключевому слову "композит"

Улучшенные оптические характеристики композитных пленок FAPbBr3-MOF

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 3.1
  • 10
  • 199
  • Страницы: 105-109

Осаждение меди на пористом кремнии методом вакуумно-термического напыления

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 3.1
  • 0
  • 187
  • Страницы: 59-64

Нанокомпозиты WOx/WS2 для газовых сенсоров, работающих при комнатной температуре

Оптоэлектронные и наноэлектронные устройства
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 1.1
  • 17
  • 3492
  • Страницы: 122-127

Формирование потока электронов электронно-оптической системой с композитным полевым эмиттером из терморасширенного графита и из смеси терморасширенного графита с гранулами алмаза

Физическая электроника
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 1
  • 16
  • 3816
  • Страницы: 103-110

Диэлектрические свойства композитов на основе триглицинсульфата и наночастиц титаната бария

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2025
  • Том: 18
  • Выпуск: 1
  • 44
  • 4164
  • Страницы: 9-17

Зеленый синтез наночастиц диоксида титана, пригодных для создания композитных пленок PVDF-TiO2

Физическое материаловедение
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.2
  • 13
  • 2555
  • Страницы: 288-291

Кремний/графитовый нанокомпозит для анода литий-ионных аккумуляторов

Физическое материаловедение
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.2
  • 20
  • 2959
  • Страницы: 271-274

Показатели работы подвесного спинового клапана системы NiFe/Co-PANI/NiFe

Приборы и техника физического эксперимента
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 4
  • 10
  • 3384
  • Страницы: 106-113

Разработка твердотельного композитного катодного материала для твердотельных литий-ионных аккумуляторов на основе феррофосфата лития LiFePO4

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.2
  • 21
  • 2508
  • Страницы: 52-56

Осаждение олова и золота на пористом кремнии методом вакуумно-термического напыления

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3.2
  • 18
  • 2531
  • Страницы: 20-24

Электрические и оптические свойства нанокомпозитного материала на основе поливинилового спирта и фуллеренола

Физическое материаловедение
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 3
  • 26
  • 3301
  • Страницы: 76-86

Влияние наполнителя на основе монтмориллонита на электретные свойства полипропилена

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2024
  • Том: 17
  • Выпуск: 1
  • 28
  • 4122
  • Страницы: 29-37

Фотокаталитические свойства плазмонного нанокомпозита NiO – золото

Атомная физика, физика кластеров и наноструктур
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.1
  • 22
  • 3943
  • Страницы: 310-315

Перовскитная электрохимическая светоизлучающая ячейка на кремнии для детектирования света

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3.1
  • 11
  • 3933
  • Страницы: 94-99

Диэлектрические и тепловые свойства нанокомпозитов на основе иодида диизопропиламмония и наночастиц оксида алюминия

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 3
  • 216
  • 4744
  • Страницы: 19-28

Электрические и термоэлектрические свойства координационного полимера на основе феназиновых лигандов и серебра

Физическое материаловедение
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 2
  • 33
  • 5194
  • Страницы: 68-77

Фазовые переходы нитрата цезия, внедренного в нанопористые пленки оксида алюминия

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 2
  • 44
  • 5155
  • Страницы: 9-18

Определение проводящих и структурных характеристик цирконийсодержащих аморфных наногранулированных композитов по коэффициенту отражения СВЧ волн

Радиофизика
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 1.2
  • 19
  • 4326
  • Страницы: 536-543

Подход «снизу-вверх» для формирования бирезонансных стеклометаллических нанокомпозитов

Физическое материаловедение
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 1.2
  • 8
  • 4891
  • Страницы: 185-190

Формализованная модель процессов термополяризации целлюлозы в натуральной древесине в неоднородном температурном поле

Математическое моделирование физических процессов
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 1.1
  • 17
  • 4707
  • Страницы: 262-268

Диэлектрические свойства сегнетоэлектрических композитов (KNO3)(1–x)/(RbNO3)x

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 1.1
  • 22
  • 4896
  • Страницы: 38-41

Термоупругие параметры слоистых композитов

Механика
  • Год: 2023
  • Том: 16
  • Выпуск: 1
  • 38
  • 4998
  • Страницы: 140-151

Тепловые и механические свойства металло-матричного композита с керамическими включениями

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.3
  • 15
  • 5458
  • Страницы: 27-30

Состав и морфология кальций-фосфатных покрытий, сформированных на резорбируемых подложках на основе чистого Мg и композита Mg-HAp

Физическое материаловедение
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.1
  • 21
  • 5542
  • Страницы: 215-221

Влияние УПТФЭ на коррозионное поведение композиционных покрытий при испытаниях в солевом тумане

Физическое материаловедение
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.1
  • 22
  • 5718
  • Страницы: 210-214

Композиционные триазолсодержащие ПЭО-покрытия для эффективной защиты от коррозии алюминиевого сплава AlMg3

Физическое материаловедение
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3.1
  • 19
  • 5610
  • Страницы: 173-178

Эффективные диффузионные свойства поликристалла

Физическое материаловедение
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3
  • 43
  • 5747
  • Страницы: 154-168

Влияние модификации интерфейса диоксидом титана на диэлектрические свойства нанокомпозита на основе пористого стекла с нитритом натрия

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3
  • 70
  • 5881
  • Страницы: 17-27

Стабилизация сегнетоэлектрической фазы нитрата калия в композитах, содержащих металлические микрочастицы

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 3
  • 59
  • 5869
  • Страницы: 9-16

Диэлектрические свойства сегнетоэлектрического композита нитрат калия – нитрат цезия

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2022
  • Том: 15
  • Выпуск: 1
  • 61
  • 6342
  • Страницы: 7-15

Поляризационные свойства перфторсульфоновых мембран, модифицированных тербием

Физическое материаловедение
  • Год: 2021
  • Том: 14
  • Выпуск: 4
  • 52
  • 7019
  • Страницы: 126-134

Диэлектрические свойства (R)-3-хинуклидинола в пористой матрице оксида алюминия

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2021
  • Том: 14
  • Выпуск: 2
  • 74
  • 8441
  • Страницы: 7-14

Соотношения между модулем Юнга и коэффициентом диффузии двухфазного материала

Механика
  • Год: 2021
  • Том: 14
  • Выпуск: 1
  • 50
  • 6843
  • Страницы: 177-189

Фазовые переходы в композитах на основе хлорида диизопропиламмония и титаната свинца

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2020
  • Том: 13
  • Выпуск: 3
  • 41
  • 8277
  • Страницы: 15-22

Сегнетоэлектрические свойства композитов на основе бромида диизопропиламмония и титаната свинца

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2019
  • Том: 12
  • Выпуск: 4
  • 35
  • 8472
  • Страницы: 17-24

Диэлектрическая релаксация в композитных пленках на основе ударопрочного полистирола с включениями диоксида титана

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2019
  • Том: 12
  • Выпуск: 3
  • 62
  • 8901
  • Страницы: 9-16

Влияние свойств компонентов на эффективную теплопроводность полимерных композитных материалов

Физическое материаловедение
  • Год: 2018
  • Том: 11
  • Выпуск: 4
  • 84
  • 9472
  • Страницы: 85-94

Влияние гамма-излучения на тонкие нанокомпозитные пленки MEH-PPV/C60

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2018
  • Том: 11
  • Выпуск: 4
  • 35
  • 9430
  • Страницы: 24-34

Оценка флуктуации структурных параметров целлюлозы в древесине, помещенной в неоднородное температурное поле

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2018
  • Том: 11
  • Выпуск: 3
  • 37
  • 9476
  • Страницы: 9-16

Оптимальные микроструктуры и точная нижняя граница энергии упругих композитов из двух изотропных фаз

Физическое материаловедение
  • Год: 2010
  • Выпуск: 3
  • 0
  • 9116
  • Страницы: 112-121

Магнитные свойства композита со сверхпроводящими включениями

Физическое материаловедение
  • Год: 2010
  • Выпуск: 3
  • 0
  • 9306
  • Страницы: 105-109

Структура тонких пленок ZnTPP, ZnTPP-С60 и влияние рентгеновского излучения на их фотолюминесценцию

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2018
  • Том: 11
  • Выпуск: 2
  • 33
  • 9617
  • Страницы: 26-40

Сегнетоэлектрический фазовый переход в иодате аммония, внедренного в пористую матрицу оксида алюминия

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2018
  • Том: 11
  • Выпуск: 2
  • 29
  • 9434
  • Страницы: 9-15

Стабилизация сегнетоэлектрической фазы нитрата калия в его сегнетоэлектрических композитах с титанатом бария

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2017
  • Том: 10
  • Выпуск: 3
  • 89
  • 9355
  • Страницы: 18-25

Особенности конечно-элементного моделирования вида структурногоэлемента гибких тканых композитов

Математическое моделирование физических процессов
  • Год: 2016
  • Выпуск: 1
  • 289
  • 9167
  • Страницы: 7-15

Оптические и тепловые свойства статистического сополимерного композита ПТ-co-ПАНИ-Ti, перспективного для применения в фотоэлектрических устройствах

Физическое материаловедение
  • Год: 2015
  • Выпуск: 4
  • 252
  • 8957
  • Страницы: 111-118

Влияние примеси титаната бария на стабильность сегнетоэлектрической фазы нитрата калия в композитах (1 – x)KNO3 + + (x)BaTiO3

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2015
  • Выпуск: 3
  • 396
  • 9393
  • Страницы: 24-31

Оптические свойства стеклянных композитов с наноразмерными покрытиями в зависимости от дисперсной фазы золя

Физическая электроника
  • Год: 2015
  • Выпуск: 1
  • 387
  • 9621
  • Страницы: 136-144

Лазерная абляция нанокомпозитов

Физическая электроника
  • Год: 2015
  • Выпуск: 1
  • 399
  • 9533
  • Страницы: 128-135

Диэлектрические исследования композитов на основе тиомочевины

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2015
  • Выпуск: 1
  • 436
  • 9489
  • Страницы: 21-30

Диэлектрические свойства нанокомпозита палладий-нитрит натрия в пористом стекле

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2014
  • Выпуск: 4
  • 602
  • 9857
  • Страницы: 19-29

Структурная модель гибких тканых, предварительно поврежденных композитов в условиях одноосного растяжения

Механика
  • Год: 2014
  • Выпуск: 4
  • 287
  • 8945
  • Страницы: 107-114

Нанокомпозитные материалы на базе диэлектрических пористых матриц

Отчеты о международном сотрудничестве
  • Год: 2013
  • Выпуск: 4
  • 592
  • 9316
  • Страницы: 9-29

Роль диполь-дипольного взаимодействия в сегнето-электрических композитах

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2010
  • Выпуск: 1
  • 0
  • 8968
  • Страницы: 36-42

Определение электрокинетических свойств полупроводниковых материалов для создания нанокомпозитных катодов

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2011
  • Выпуск: 4
  • 0
  • 8706
  • Страницы: 39-43

Электроды однофазных плазмотронов переменного тока и материалы для их изготовления

Приборы и техника физического эксперимента
  • Год: 2012
  • Выпуск: 2
  • 0
  • 8784
  • Страницы: 100-104

Изменение области существования несоразмерной фазы в сегнетоэлектрическом композите (NaNO2)1–x (BaTiO3)x

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2012
  • Выпуск: 2
  • 0
  • 9086
  • Страницы: 22-27

Особенности энергетического спектра и свойств поликристаллических пленок Pb1–x Cdx Se, сформированных на подложках из фтористого кальция и стекла

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2012
  • Выпуск: 2
  • 0
  • 8648
  • Страницы: 7-17

Оптические свойства нанокомпозитов переходных металлов

Физика конденсированного состояния
  • Год: 2012
  • Выпуск: 3
  • 0
  • 8626
  • Страницы: 31-36

Исследование нанокомпозитов на основе поливинилхлорида методами атомно-силовой микроскопии

Физическое материаловедение
  • Год: 2013
  • Выпуск: 1
  • 854
  • 10610
  • Страницы: 114-119

Магнитострикция  и намагниченность железосодержащих стекол

Физическое материаловедение
  • Год: 2013
  • Выпуск: 2
  • 631
  • 9812
  • Страницы: 144-148