Мақалалар тізімі

Шығарылым Атауы Файл
Том 124, № 5 (2023) The Submonolayer Structure of Ni(111)–(√3 × √3)R30–Pb: Atomic Relaxation and Vibrational Properties
Borisova S., Rusina G.
Том 124, № 1 (2023) Superparamagnetism of Fe3O4–Fe3 – xTixO4 Composites: Micromagnetic Modeling
Kharitonskii P., Gareev K., Ralin A., Sergienko E.
Том 125, № 4 (2024) Superparamagnetic Relaxation in Ensembles of Ultrasmall Ferrihydrite Nanoparticles
Knyazev Y., Balaev D., Skorobogatov S., Velikanov D., Bayukov O., Stolyar S., Ladygina V., Krasikov A., Iskhakov R.
Том 125, № 3 (2024) Temperature Dependence of Magnetization and Exchange Interaction in Amorphous Fe–Ni–Si–B Alloys
Sapovsky I., Ilyin N., Кrainova G., Rakhmatullaev T., Tkachenko I., Plotnikov V., Pinchuk К., Frolov А.
Том 125, № 5 (2024) The temperature dependence of spin pumping in Py/W AND Py/Pt bilayers
Pakhomov А., Skirdkov P., Yurlov V., Chernov A., Zvezdin K.
Том 124, № 1 (2023) Temperature-Rate Conditions of Deformation and Structure-Forming Processes in Nickel during High-Pressure Torsion
Karamyshev K., Chashchukhina T., Voronova L., Degtyarev M., Pilyugin V.
Том 125, № 3 (2024) Temperature Studies of the LaMn2Si2 Intermetallide by the Raman Spectroscopy and Magnetic Force Microscopy Methods
Korkh Y., Ponomareva E., Druzhinin A., Gerasimov E., Mushnikov N., Kuznetsova T.
Том 125, № 11 (2024) Gauge factor of refractory high-entropy alloys
Evdokimov I., Sterkhov Е., Uporov S., Ryltsev R.
Том 125, № 4 (2024) Theoretical and Numerical Modeling of Optical Switching of Epitaxial Nanostructures Based on Iron-Garnet Films
Yurlov V., Zvezdin K., Zvezdin A.
Том 125, № 12 (2024) Thermal And Spin-Orbital Effects Under The Action Of Current On Spin Valves Containing β-Ta and NiFeCr alloy layers
Naumova L., Zavornitsyn R., Milyaev М., Germizina А., Maksimova I., Chernyshova Т., Pavlova A., Proglyado V., Ustinov V.
Том 124, № 12 (2023) Thermal Conductivity and Thermal Diffusivity of Iron in the Temperature Range of 300–1700 K
Agazhanov A., Samoshkin D., Stankus S.
Том 125, № 11 (2024) Thermophysical Properties of High-Strength Low-Alloyed Pipe Steel
Urtsev N., Platov S., Shmakov A., Ryzhkov M., Lobanov M.
Том 124, № 12 (2023) Thermal Physical Properties of Metals in a Quasi-Two-Phase Model
Terekhov S.
Том 125, № 8 (2024) Crack resistance of maraging steel at cyclic loading
Simonov Y., Simonov M., Kaletina Y., Kaletin A.
Том 126, № 1 (2025) Ultrasonic method for processing local areas of anisotropic electrical steel to improve its dynamic magnetic characteristics
Tiunov V.
Том 124, № 8 (2023) ULTRASONIC METHOD FOR SURFACE TREATMENT OF ANISOTROPIC ELECTRICAL STEEL TO REDUCE ITS TOTAL MAGNETIC LOSSES FOR MAGNETIZATION REVERSAL
Tiunov V.
Том 125, № 2 (2024) Transverse magneto-optical Kerr effect enhancement in si–ni nanogratings by mie and surface lattice resonances
Mamian K., Frolov A., Popov V., Fedyanin A.
Том 124, № 11 (2023) Phase Stability of Ni–(Co)–Mn–Z (Z = Ga, In, Sb, Sn) Heusler Alloys
Erager K., Sokolovskiy V., Buchelnikov V., Gamzatov A., Aliev A.
Том 125, № 6 (2024) Phase-structural state of τ-MnAl(Ga) alloys prepared at different cooling rates
Fortuna A., Vazhinskii N., Nechaev K., Morozova T., Gorshenkov M., Karpenkov D., Malyutina E.
Том 125, № 7 (2024) Phase transitions in the four-component Potts model on a triangular lattice
Babaev A., Murtazaev A.
Том 125, № 2 (2024) Order-disorder phase transitions in Fe81Ga19-RE ALLOYS (RE = Dy, Er, Tb, Yb) according to neutron diffraction data
Balagurov A., Yerzhanov B., Мухаметулы Б., Samoylova N., Palacheva V., Sumnikov S., Golovin I.
Том 124, № 5 (2023) Phase Transitions in a Frustrated Four-Vertex Potts Model on a Hexagonal Lattice in a Magnetic Field
Ramazanov M., Murtazaev A., Magomedov M., Mazagaeva M.
Том 125, № 8 (2024) Phase transformations upon crystallization of an Al87Ni6Nd7 amorphous alloy
Uzhakin P., Chirkova V., Volkov N., Abrosimova G., Aronin A.
Том 125, № 5 (2024) Phase states and structural phase transition in Fe73Ga27RE0.5 alloys (RE = Dy, Er, Tb, Yb) alloys: a neutron diffraction study
Balagurov А., Yerzhanov B., Mukhametuly B., Samoylova N., Palacheva V., Sumnikov S., Golovin I.
Том 125, № 7 (2024) Phase composition and structure of Al–Cu–Mn–Mg–Zn–Fe–Si alloys containing 2% Cu and 1.5% Mn
Tsydenov K., Belov N.
Том 125, № 5 (2024) Physical and technological features of mechanoactivation of powder particles formed during hydro-vacuum dispersion of metallic melts
Jandieri G., Sakhvadze D., Saralidze B., Sakhvadze G.
Том 124, № 4 (2023) Formation of Deformation Bands during Impact Indentation of an Al–6Mg Alloy
Shibkov A., Zolotov A., Denisov A., Gasanov M.
Том 124, № 12 (2023) Formation a Layered Dissipative Structure in the Process of Directed Growth of an MgB2 Crystal from a Melt
Esin V.
Том 125, № 3 (2024) Formation of Structural-Phase State and Elastic and Durometric Properties of Biocompatible Cold-Rolled Titanium Ti–Nb–Zr-Based Alloys during Aging
Korenev A., Illarionov A., Karabanalov M.
Том 124, № 4 (2023) Characterization of Nanosized Clusters and Transition Layers of Contacting - and '-Phases in a Ni-Based Superalloy
Rogozhkin S., Ber L., Khomich A.
Том 124, № 2 (2023) The Chiral Spin-Orbitronics of a Helimagnet–Normal Metal Heterojunction
Ustinov V., Yasyulevich I., Bebenin N.
Том 124, № 4 (2023) Second Phase Particles in Zr–Sn–Nb–Fe Alloys: A Review
Aldeen A., Chen Z., Disher I., Samiuddin M., Yan K.
Том 124, № 10 (2023) Numerical Simulation of the Spatial Distribution of the Magnetic Field in Devices for the Magnetic Sedimentation of Nanoparticles from Aqueous Media
Filinkova M., Medvedeva I., Zhakov S., Bakhteeva Y.
Том 125, № 12 (2024) Numerical simulation of the structure formation and crystallization of foamed aluminum modified by nanosized particles
Popov V., Cherepanov A.
Том 124, № 2 (2023) The Evolution of the Magnetic Properties of Iron Borate Single Crystals Doped with Gallium
Snegirev N., Bogach A., Lyubutin I., Chuev M., Yagupov S., Mogilenec Y., Selezneva K., Strugatsky M.
Том 126, № 1 (2025) The evolution of the microstructure of Cr16–Ni19 steel under irradiation in the low enrichment zone of a fast neutron reactor. The effect of neutron irradiation conditions on the structural and phase state
Panchenko V., Portnykh I., Ustinov A.
Том 126, № 1 (2025) The evolution of the microstructure of Cr16–Ni19 Steel under irradiation in the low enrichment zone of a fast neutron reactor. Formation and development of radiation porosity
Portnykh I., Panchenko V., Ustinov A., Kozlov A.
Том 124, № 7 (2023) Structural Evolution of 10% Cr–3% Co Steel Microalloyed with Re and Cu during Creep Au 923 К
Fedoseeva A.
Том 124, № 8 (2023) Evolution of structure and mechanical properties at high temperature tempering of medium carbon microalloyed steel
Farber V., Khotinov V., Selivanova O., Ovsyannikov A., Karabanalov M.
Том 126, № 1 (2025) Structural evolution and hardening of vanadium upon shear under pressure
Gapontseva T., Chashchukhina T., Voronova L., Degtyarev M., Pilyugin V., Karamyshev K.
Том 124, № 10 (2023) Evolution of the Structure and Phase Composition of a High-Entropic CoCrFeNiCu Alloy during Prolong Annealing
Poliakov M., Kovalev D., Volkova L., Vadchenko S., Rogachev A.
Том 124, № 6 (2023) Evolution of the structure, texture and mechanical properties of a cold-swaged austenitic stainless steel during post-deformation annealing
Chernichenko R., Panov D., Naumov S., Kudryavtsev E., Mirontsov V., Salishchev G., Pertsev A.
Том 125, № 10 (2024) Evolution of the structure of CuCrHf bronze under dynamic channel-angular pressing and subsequent annealing
Popov V., Popova E., Falahutdinov R., Sudakova S., Shorokhov E., Gaan K., Atroshkin V.
Том 124, № 11 (2023) Electronic Structure and Magnetic Properties of FeRhSn1 – xZx (Z = Ge, Si, Sb): Ab Initio Study
Pavlukhina O., Sokolovskiy V., Buchelnikov V.
Том 124, № 5 (2023) The Electronic Structure and Optical Spectroscopy of ErNi2Mnx Compounds
Knyazev Y., Lukoyanov A., Kuz’min Y., Gerasimov E., Mushnikov N.
Том 124, № 3 (2023) The Electronic Structure and Optical Properties of Heusler Alloys Mn2 – xFe1 + xAl (x = –0.5, 0, 0.5, 1)
Shreder E., Lukoyanov A., Mukhachev R., Filanovich A., Dash S., Patra A., Vasundhara M.
Том 126, № 1 (2025) Electronic structure and hyperfine interactions in dichalcogenides CrxVSe2 (x ≤ 0.5)): 51V NMR study
Utkin N., Kashnikova M., Smolnikov A., Ogloblichev V., Piskunov Y., Sadykov A., Sherokalova E., Selezneva N., Baranov N.
Том 124, № 7 (2023) The Electronic Structure, Thermoelectric, Optical Properties of Heusler Alloys Mn2MeAl (Me = Ti, V, Cr)
Shreder E., Filanovich A., Chernov E., Lukoyanov A., Marchenkov V., Stashkova L.
Том 125, № 6 (2024) Electro-optic effect in hexagonal compounds RFeO3
Menshenin V., Nosov A.
Том 124, № 4 (2023) The Electrical Resistivity, Magnetic, and Galvanomagnetic Properties of a Cast and Rapid Melt Quenched Mn3Al Heusler Alloy
Marchenkov V., Irkhin V., Semiannikova A., Korenistov P., Marchenkova E.
Том 125, № 10 (2024) Electrical resistance, magnetic and thermoelectric properties of the Heusler alloy Co2TiAl obtained by self-propagating high-temperature synthesis
Busurina M., Karpov A., Andreev D., Boyarchenko O., Morozov Y., Ikornikov D., Sytschev A.
Том 125, № 6 (2024) Electrophysical properties of stainless chromium–nickel steel at high pressures and temperatures at stepwise shock compression
Molodets A., Golyshev A.
Том 125, № 4 (2024) The Hall Effect in Single Crystals of Topological Semimetals WTe2 and MoTe2
Perevalova A., Naumov S., Fominykh B., Marchenkova E., Liang S., Marchenkov V.
Том 124, № 2 (2023) An Effective Method of Magnetic Hyperthermia Based on the Ferromagnetic Resonance Phenomenon
Stolyar S., Li O., Nikolaeva E., Vorotynov A., Velikanov D., Knyazev Y., Bayukov O., Iskhakov R., P’yankov V., Volochaev M.
Нәтижелер 354 - 301/354 << < 1 2 3 

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».