<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Computational nanotechnology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Computational nanotechnology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2313-223X</issn><issn publication-format="electronic">2587-9693</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">YUR-VAK</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">309725</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.33693/2313-223X-2025-12-2-129-141</article-id><article-id pub-id-type="edn">QTAHVQ</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Composite films: results of large-scale tests</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Композитные пленки: результаты широкомасштабных испытаний</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6964-9260</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">3026-2619</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rakhimov</surname><given-names>Rustam Kh.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рахимов</surname><given-names>Рустам Хакимович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="UZ">Uzbekistan</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Eng.); Head, Laboratory No. 1</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук; заведующий, лаборатория № 1</p></bio><email>rustam-shsul@yandex.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Materials Science of the Academy of Science of Uzbekistan</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-19" publication-format="electronic"><day>19</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>12</volume><issue>2</issue><fpage>129</fpage><lpage>141</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-09-18"><day>18</day><month>09</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Yur-VAK</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Юр-ВАК</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yur-VAK</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Юр-ВАК</copyright-holder><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://www.urvak.ru/contacts/</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rcsi.science/2313-223X/article/view/309725">https://journals.rcsi.science/2313-223X/article/view/309725</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The article discusses the results of testing composite films in greenhouse farming, a key sector of agriculture. These materials create optimal conditions for plant growth, significantly increasing yield and reducing costs. Composite films stabilize the temperature inside greenhouses, which is important in a variable climate, and reduce water evaporation, conserving resources, especially in regions with water scarcity. A key aspect of the article is the results of large-scale testing in collaboration with the Chinese company Shanghai Daodun Technology Co., Ltd. The partnership aims to optimize the composition of the films to improve their strength, UV resistance, and thermal insulation properties. This contributes to the development of innovative technologies and enhances competitiveness. Additionally, the article examines trends in greenhouse farming that highlight the importance of eco-friendly technologies. Modern complexes employ methods that minimize negative environmental impacts. Composite films reduce greenhouse gas emissions and improve air quality. Forecasts for 2030 indicate that eco-friendly technologies will become the standard in greenhouse production, increasing yield and reducing environmental impact.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматриваются результаты испытаний композитных пленок в тепличном хозяйстве, ключевой отрасли сельского хозяйства. Эти материалы создают оптимальные условия для роста растений, значительно повышая урожайность и снижая затраты. Композитные пленки стабилизируют температуру в теплицах, что важно в переменчивом климате, и снижают испарение воды, экономя ресурсы, особенно в регионах с нехваткой воды. Ключевой аспект статьи – результаты широкомасштабных испытаний в сотрудничестве с китайской компанией Shanghai Daodun Technology Co., Ltd. Партнерство направлено на оптимизацию состава пленок для улучшения прочности, устойчивости к ультрафиолету и теплоизоляционных свойств. Это способствует развитию инновационных технологий и повышению конкурентоспособности. Также рассматриваются тенденции в тепличном хозяйстве, подчеркивающие важность экологичных технологий. Современные комплексы используют методы, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. Композитные пленки уменьшают выбросы парниковых газов и улучшают качество воздуха. Прогнозы до 2030 г. показывают, что экологичные технологии станут стандартом в тепличном производстве, повышая урожайность и снижая экологическую нагрузку.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>composite films</kwd><kwd>greenhouses</kwd><kwd>agriculture</kwd><kwd>yield</kwd><kwd>eco-friendly technologies</kwd><kwd>climate conditions</kwd><kwd>sustainable development</kwd><kwd>agricultural sector</kwd><kwd>innovative materials</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>композитные пленки</kwd><kwd>теплицы</kwd><kwd>сельское хозяйство</kwd><kwd>урожайность</kwd><kwd>экологичные технологии</kwd><kwd>климатические условия</kwd><kwd>устойчивое развитие</kwd><kwd>аграрный сектор</kwd><kwd>инновационные материалы</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The author expresses deep gratitude to the team of Shanghai Daodun Technology Co., Ltd and the Agricultural Academy of China for conducting large-scale tests of composite films for greenhouses.</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Автор выражает глубокую признательность коллективу компании Shanghai Daodun Technology Co., Ltd и Сельскохозяйственной Академии Китая за проведенные масштабные испытания композитных пленок для теплиц.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bevz G.P. Physics of atomic-laser interactions. Monograph. 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бевз Г.П. Физика атомно-лазерных взаимодействий: монография. 2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Blokhintsev D.I. Fundamentals of quantum mechanics. 4th ed. Moscow, 1963.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. 4-е изд. М., 1963.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Goldansky V.I., Trakhtenberg L.I., Flerov V.N. Tunneling phenomena in chemical physics. Moscow: Nauka, 1986. 296 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гольданский В.И., Трахтенберг Л.И., Флёров В.Н. Туннельные явления в химической физике. М.: Наука, 1986. 296 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Landau L.D., Lifshitz E.M. Quantum mechanics (non-relativistic theory). 3rd ed., rev. and enlarged. Moscow: Nauka, 1974. 752 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Наука, 1974. 752 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Meshkov M.D. Models of pulsed tunneling phenomena in the interaction of a strong light field with atoms. J. Exp. Theor. 1999. Vol. 116. No. 4. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Мешков М.Д. Модели импульсных туннельных явлений во взаимодействии сильного светового поля с атомами // ЖЭТФ. 1999. Т. 116. № 4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Popov V.S. Tunneling and multiphoton ionization of atoms and ions in a strong laser field (Keldysh theory). Uspekhi Fizicheskikh Nauk. 2004. Vol. 174. No. 9. Pp. 921–955. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Попов В.С. Туннельная и многофотонная ионизация атомов и ионов в сильном лазерном поле (теория Келдыша) // Успехи физических наук. 2004. Т. 174. № 9. С. 921–955.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Interrelation and interpretation of effects in quantum mechanics and classical physics. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 98–124. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-98-124. EDN: QEHXLV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Взаимосвязь и интерпретация эффектов в квантовой механике и классической физике // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 98–124. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-98-124. EDN: QEHXLV.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Possible mechanism of the pulsed quantum tunneling effect in photocatalysts based on nanostructured functional ceramics. Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 3. Pp. 26–34. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Возможный механизм эффекта импульсного квантового туннелирования в фотокатализаторах на основе наноструктурированной функциональной керамики. Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 3. Pp. 26–34. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Pulsed tunnel effect: New prospects for controlling superconducting devices. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 161–176. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-161-176. EDN: QBGGDW.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Импульсный туннельный эффект: новые перспективы управления сверхпроводящими устройствами // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 161–176. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-161-176. EDN: QBGGDW.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Pulsed tunnel effect: Fundamental principles and application prospects. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 1. Pp. 193–213. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-193-213. EDN: EWSBUT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Импульсный туннельный эффект: фундаментальные основы и перспективы применения // Computational nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 193–213. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-193-213. EDN: EWSBUT.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Quantum mechanics and thermodynamics: Paradoxes and possibilities. Computational Nanotechnology. 2025. Vol. 12. No. 1. Pp. 138–167. DOI: 10.33693/2313-223X-2025-12-1-138-167. EDN: MTDVVZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Квантовая механика и термодинамика: парадоксы и возможности // Computational Nanotechnology. 2025. Т. 12. № 1. С. 138–167. DOI: 10.33693/2313-223X-2025-12-1-138-167. EDN: MTDVVZ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Optimization of quantum computing: Influence of the Doppler effect on the coherence of qubits. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 4. Pр. 58–76. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-58-76. EDN: GFQRFT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Оптимизация квантовых вычислений: влияние эффекта Доплера на когерентность кубитов // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 4. С. 58–76. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-58-76. EDN: GFQRFT.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Potential of ITE for overcoming technical barriers of quantum computers. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 11–33. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-11-33. EDN: PZNUYI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Потенциал ИТЭ для преодоления технических барьеров квантовых компьютеров // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 11–33. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-11-33. EDN: PZNUYI.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Fractals in quantum mechanics: From theory to practical applications. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 125–160. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-125-160. EDN: QFISKE.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Фракталы в квантовой механике: от теории к практическим применениям // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 3. С. 125–160. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-3-125-160. EDN: QFISKE.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Electronegativity and chemical hardness: Key concepts in chemistry. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 4. Pp. 154–172. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-154-172. EDN: HJJEPR.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Электроотрицательность и химическая жесткость: ключевые концепции в химии // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 4. С. 154–172. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-154-172. EDN: HJJEPR.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Observer effect in a double-slit experiment: The role of experimental parameters in forming an interference pattern. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 4. Pp. 173–189. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-173-189. EDN: HJSEPD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Эффект наблюдателя в двухщелевом эксперименте: роль экспериментальных параметров в формировании интерференционного паттерна // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 4. С. 173–189. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-4-173-189. EDN: HJSEPD.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P. Pulse tunneling effect. Features of interaction with matter. Observer effect. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 2. Pp. 116–145. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-116-145. EDN: MWBRQW.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Импульсный туннельный эффект. Особенности взаимодействия с веществом. Эффект наблюдателя // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 116–145. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-116-145. EDN: MWBRQW.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P. New approaches to the synthesis of functional materials with specified properties under the action of concentrated radiation and pulsed tunneling effect. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 1. Pp. 214–223. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-214-223. EDN: EYKREQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Новые подходы к синтезу функциональных материалов с заданными свойствами под действием концентрированного излучения и импульсного туннельного эффекта // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 214–223. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-214-223. EDN: EYKREQ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P. Features of the polymerization process based on ITE. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 2. Pp. 158–174. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-158-174. EDN: MXFORZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Особенности процесса полимеризации на основе ИТЭ // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 158–174. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-158-174. EDN: MXFORZ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P. Prospects for solar energy: The role of modern solar technologies in hydrogen production. Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 3. Pp. 11–25. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-11-25. EDN: NQBORL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Перспективы солнечной энергетики: роль современных гелиотехнологий в производстве водорода // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 11–25. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-11-25. EDN: NQBORL.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P., Rakhimov M.R. Phonon mechanism of transformation in ceramic materials. Computational Nanotechnology. 2017. No. 4. Pp. 21–35. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Рахимов М.Р. Фононный механизм преобразования в керамических материалах // Computational Nanotechnology. 2017. № 4. C. 21–35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Mukhtorov D.N. Heliodrying of fruits and vegetables using a polyethylene-ceramic composite. Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 4. Pp. 104–110. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-4-104-110. EDN: TLZMDV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Мухторов Д.Н. Гелиосушка фруктов и овощей с использованием полиэтилен-керамического композита // Computational nanotechnology. 2023. Т. 10. № 4. С. 104–110. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-4-104-110. EDN: TLZMDV.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Pankov V.V., Ermakov V.P., Makhnach L.V. Productive methods for increasing the efficiency of intermediate reactions in the synthesis of functional ceramics. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 1. P. 224–234. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-224-234. EDN: FCGMYR.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П, Махнач Л.В. Производительные методы повышения эффективности протекания промежуточных реакций при синтезе функциональной керамики // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 224–234. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-224-234. EDN: FCGMYR.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Pankov V.V., Ermakov V.P. et al. Pulsed tunneling effect: Results of testing film-ceramic composites. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 2. Pp. 175–191. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-175-191. EDN: NHSAVQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Импульсный туннельный эффект: результаты испытаний пленочно-керамических композитов // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 175–191. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-175-191. EDN: NHSAVQ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>25.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Pankov V.V., Ermakov V.P. et al. Study of the properties of functional ceramics synthesized by a modified carbonate method. Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 3. P. 130–143. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-130-143. EDN: SZDYRZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Исследование свойств функциональной керамики, синтезированной модифицированным карбонатным методом // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 130–143. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-130-143. EDN: SZDYRZ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B26"><label>26.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Pankov V.V., Ermakov V.P. et al. Pulsed tunnel effect: Results of tests of film-ceramic composites. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 2. Pp. 175–191. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-175-191. EDN: NHSAVQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Импульсный туннельный эффект: результаты испытаний пленочно-керамических композитов// Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 175–191. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-175-191. EDN: NHSAVQ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B27"><label>27.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Pankov V.V., Saidvaliev T.S. Study of the effect of pulsed radiation generated by functional ceramics based on the ITE principle on the characteristics of the Cr2O3–SiO2–Fe2O3–CaO–Al2O3–MgO–CuO system. Computational Nanotechnology. 2024. Vol. 11. No. 2. Pp. 146–157. (In Rus.). DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-146-157. EDN: MWPEYI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Саидвалиев Т.С. Исследование влияния импульсного излучения, генерируемого функциональной керамикой на основе принципа ИТЭ, на характеристики системы Cr2O3–SiO2–Fe2O3–CaO–Al2O3–MgO–CuO // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 146–157. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-146-157. EDN: MWPEYI.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B28"><label>28.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov M.V. L.V. Keldysh’s work “Ionization in the field of a strong electromagnetic wave” and modern physics of interaction of atoms with a strong laser field. J. Exp. Theor. Phys. 2016. Vol. 149. No. 3. Pp. 522–529. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Федоров М.В. Работа Л.В. Келдыша «Ионизация в поле сильной электромагнитной волны» и современная физика взаимодействия атомов с сильным лазерным полем» // ЖЭТФ. 2016. Т. 149. Вып. 3. С. 522–529.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B29"><label>29.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Korkum P.B. High harmonics using strong laser fields. Phys. Rev. Lett. 1993. Vol. 71. No. 11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Korkum P.B. High harmonics using strong laser fields // Phys. Rev. Lett. 1993. Vol. 71. No. 11.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B30"><label>30.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Saidov R., Rakhimov R., Touileb K. Comparative analysis of the efficiency of additives of nanostructured functional ceramics on the properties of welding electrodes. Crystals. 2024. No. 14. Pp. 1–12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Saidov R., Rakhimov R., Touileb K. Comparative analysis of the efficiency of additives of nanostructured functional ceramics on the properties of welding electrodes // Crystals. 2024. No. 14. Pp. 1–12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B31"><label>31.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Saidov R., Rakhimov R., Touileb K., Abduraimov S. Study of the influence of additives of nanostructured functional ceramics in the coating of welding electrodes on their welding and technological properties. Engineering, Technology &amp; Applied Science Research. 2024. Vol. 14. No. 5. Pp. 1–7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Saidov R., Rakhimov R., Touileb K., Abduraimov S. Study of the influence of additives of nanostructured functional ceramics in the coating of welding electrodes on their welding and technological properties // Engineering, Technology &amp; Applied Science Research. 2024. Vol. 14. No. 5. Pp. 1–7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B32"><label>32.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Saidov R.M., Touileb K. Improving the formation and quality of weld joints on aluminum alloys during tig welding using flux backing tape. Metals. 2024. No. 14. P. 321. DOI: 10.3390/met14030321.Q1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Saidov R.M., Touileb K. Improving the formation and quality of weld joints on aluminum alloys during tig welding using flux backing tape // Metals. 2024. No. 14. P. 321. DOI: 10.3390/met14030321.Q1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B33"><label>33.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Silaev M., Vvedenskii N. Strong-field approximation beyond the Keldysh theory. Phys. Rev. A. 2014. Vol. 90. No. 6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Silaev M., Vvedenskii N. Strong-field approximation beyond the Keldysh theory // Phys. Rev. A. 2014. Vol. 90. No. 6.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
